Hamburg - Astronomische Gesellschaft eV

Jahresbericht 2008
Mitteilungen der Astronomischen Gesellschaft 92 (2009), 355–364
Hamburg
Universität Hamburg, Fakultät für Mathematik, Informatik und
Naturwissenschaften, Department Physik
Gojenbergsweg 112, 21029 Hamburg, Tel. (040)42891-4112,
Telefax: (040)42891-4198, E-mail: jschmitt@hs.uni-hamburg.de
0
Allgemeines
An den Vortrags- und Beobachtungsabenden (6 x jährlich) und den vereinbarten Führungen (Schulklassen etc.) nahmen ca. 2450 Personen teil.
An der “Langen Nacht der Museen” am 26. April 2008 nahmen ca. 300 Personen teil. Zu
weiteren Veranstaltungen wie z.B. dem Tourismustag und dem Tag des offenen Denkmals
besuchten noch weitere ca. 200 Personen die Sternwarte.
An der Astronomiewerkstatt nahmen im Laufe des Jahres ungefähr 2500 Schüler teil.
Vom 13.-14.10.2007 fand der 29. Schülerferienkurs Physik des Departments Physik an der
Hamburger Sternwarte statt. 45 Schüler und Schülerinnen der Klassen 10 bis 13 führten
jeweils zwei astronomische Versuche durch.
D. Engels beteiligte sich mit Vorlesungen zur Radioastronomie an der “Second Byurakan International Summer School For Young Astronomers” am Byurakan Observatorium/Armenien. An der Schule nahmen 30 Studierende vornehmlich aus der Region teil.
A. Schweitzer beteiligte sich mit Vorlesung und Tutorial an der “Sino-German Summer
School on Cool Stars as Tools for Studying the Early Universe” in Weihai, China. An der
Schule nahmen 50 Studierende vornehmlich aus China teil.
Im September veranstaltete die Sternwarte zusammen mit dem German Long Wavelength
Consortium (GLOW) die wissenschaftliche Tagung “Astrophysics with E-LOFAR”, an der
140 Wissenschaftler/innen aus mehreren europäischen Ländern teilnahmen. Die Tagung
behandelte vornehmlich die neuen wissenschaftlichen Möglichkeiten, die sich aus der Einbeziehung von europäischen Basislinien ergeben.
1
Personal und Ausstattung
1.1 Personalstand
Als W issenschaf tler waren im Bereich der Astronomie und Astrophysik t¨
atig :
R. Baade, K. Braun, L. Buntemeyer (ab 14.07.08), F. Bunzel (ab 01.04.08), S. Cramme (bis
31.05.08), S. Czesla, D. Engels, M. Esposito, B. Fuhrmeister, A. Gaedke (bis 31.07.08), S.
Gehrke, B. Glinsmann (ab 30.04.08), J.-N. González-Pérez, D. Groote, M. Günther, H.-J.
356
Hamburger Sternwarte
Hagen, P. Hauschildt, S. Heins (bis 30.09.08), R. Heller, A. Hempelmann, K. Huber, D.
Jack, S. Knop, C. Liefke, Chr. Lippe (ab 22.04.08), M. Mittag, S. Misch, D. Mislis, V.
Neise (ab 01.07.08), K. Poppenhäger (ab 01.07.08), N. Prause, J. Richter (bis 31.07.08),
D. Reimers, J. Robrade, B. Rockenfeller, D. von Rossum, J. Schmitt (Geschäftsführender Direktor), Chr. Schneider, Chr. Schröder (bis 31.08.08), S. Schröter (ab 23.01.08), J.
Schultz (ab 01.11.08), A. Schweitzer, A. Seelmann, M. Wagner, A. Wawrzyn, M. Wendt,
R. Wichmann, G. Wiedemann, U. Wiesendahl, S. Witte, U. Wolter.
Gastwissenschaftler:
Prof. Dr. M. Kozlov für die Zeit vom 01.11. - 30.11.08
Dr. S. Porsev für die Zeit vom 15.10. - 14.12.08
Dr. S. Linder
1.2 Teleskope und Instrumente
Hamburger Robotisches Teleskop (HRT)
Standort:
Im Hinblick auf die geplante Umsetzung des HRT nach Mexiko wurde der Vertrag mit
der Universität von Guanajuato fertig gestellt und unterzeichnet. Mit dem mexikanischen
Architektenbüro für das Gebäude wurden Detailabsprachen getroffen. Am zukünftigen
Standort La Luz wurde (neben der Wetterstation/Wolkenmonitor) ein Seeing Monitor installiert. Leider erwies sich die Internetverbindung nach La Luz in 2008 als recht instabil.
Der mexikanischen Seite ist allerdings klar, dass hier eine grundlegende Verbesserung erreicht werden muss (Schmitt, Hempelmann, Hagen, Universität Guanajuato).
HRT Hardware:
Wie in den Jahren davor nach Auslieferung funktionierte auch in 2008 das Teleskop zuverlässig und fehlerfrei. Dies lässt sich leider nicht für die CCD-Kameras der Firma OES
sagen. Während die Kamera für den roten Kanal des Spektrographen immer noch nicht
fertig gestellt wurde, fiel die Kamera des blauen Kanals erneut für längere Zeit wegen Chipvereisung und Folgeschäden aus. Die Kamera konnte zwar repariert werden, zeigte danach
jedoch eine etwas verringerte Performance. Erneut fiel die Kühlung partiell aus, sodass
mit erhöhter Chiptemperatur gearbeitet werden musste. Trotz dieser Fehler konnte das
wissenschaftliche Beobachtungsprogramm (CaII H+K Messungen sonnenähnlicher Sterne) aufgenommen und fortgeführt werden. Die Arbeiten an der Hardware konzentrierten
sich auf eine Steigerung der Quanteneffizienz des Systems (Hempelmann, Gonzalez-Perez,
Mittag, Werkstatt).
HRT Software:
Die Software Entwicklung konzentrierte sich auf folgende Schwerpunkte: Optimierung von
Sternakquisition, Guiding und Fokussieren, Error Handling, Weiterentwicklung des Schedulers, verbesserte Steuerung von Spektrograph und Adapter sowie eine Fortentwicklung
der Robotik. Eine erste Pipeline zur automatischen Datenreduktion wurde weiter entwickelt und im praktischen Betrieb erprobt. Mit dem Atmosphärencode Phönix wurden
für Hauptreihensterne, Riesen und Unterriesen eine Photosphärenflussrelation der Ca II
H+K Linie in Abhänigkeit des Farbindex B-V aufgestellt (Gonzalez-Perez, Mittag, Hempelmann).
Die erste Phase der Entwicklung von Referenzgaszellen für Infrarotbeobachtungen wurde
abgeschlossen. Eine ESO-konforme Zelle für K-Band Messungen wurde für den Einsatz
am VLT (2009) gefertigt und charakterisiert. Die optischen Entwicklungen für SimultanSpektroastrometrie wurden fortgesetzt. Das Oskar-Lühning-Teleskop wurde durch ein parallel ausgerichtetes 40 cm Teleskop mit großem Blickfeld für Transitbeobachtungen und
Grundlagenmessungen ausgestattet (Wiedemann).
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2
357
Wissenschaftliche Arbeiten
2.1 Extragalaktische Astronomie
Zum Teilprojekt SFB 676/C4 (Variation of fundamental constants) wurden folgende Arbeiten durchgeführt:
- Die Methodenentwicklung zur genaueren Untersuchung von Quasarabsorptionsspektren in Hinsicht auf eine mögliche Variation des Proton-Elektron-Masseverhältnisses
wurde fortgeführt und erste Ergebnisse publiziert. Eine eingehende Analyse neuer
Daten wurde begonnen (Wendt).
- Die Untersuchung der Substruktur des DLAs im Spektrum des Quasars HE 05154414 wurde abgeschlossen. Die Überprüfung der Methodiken zur Bestimmung einer
eventuellen Variation der Feinstrukturkonstanten α wurde fortgesetzt. Es wurde begonnen, die bekannten Verfahren anhand simulierter Spektren zu testen (Prause).
- Es wurde erstmalig nach räumlichen Variationen der Feinstrukturkonstante in der
Milchstraße mittels Moleküllinien gesucht mit dem Ergebnis | ∆α/α | < 4 · 10−7
(Levshakov, Agafonova (St. Petersburg), Molaro (Triest), Reimers).
- Es wurden theoretisch die Empfindlichkeitskoeffizienten auf α-Variationen in Feinstrukturübergängen bei C-ähnlichen Ionen berechnet (Kozlov, Tupitsyn (St. Petersburg), Reimers).
- Es wurden erstmals die Linienverschiebungen durch α-Variationen bei FeI berechnet;
ebenso die Isotopieverschiebungen bei FeI und FeII (Porsev, Kozlov (St. Petersburg),
Reimers).
Die Untersuchungen von BAL-Quasaren des Hamburger ESO-Surveys und des Sloan Digital Sky Surveys wurden abgeschlossen (Heins).
Mit der Entwicklung eines Programms zur Simulation der zu erwartenden extragalaktischen Radio-Population in zukünftigen LOFAR-Durchmusterungen wurde begonnen (Glinsmann, Engels).
2.2 Stellarastrophysik
Die Analyse der UVES-Spektren des Antares-Nebels wurden abgeschlossen. Das ungewöhnliche HII-Regionen-Spektrum (nur H und [NII]-Linien, kein [OII] und [OIII]) konnte
durch die niedrige Elektronentemperatur des Nebels von Te =4900 K und die durch den
CNO-Zyklus in M Überriesen verursachte Stickstoffüberhäufigkeit erklärt werden (Reimers,
Baade, Braun, Hagen).
Mit Hilfe des A-MAZE-Programmpaketes wurde begonnen, ein zeitabhängiges hydrodynamisches Modell der HII-Region von α Sco zu entwickeln. Eine Reihe von Testrechnungen
zur Simulation der hydrodynamischen Prozesse wurden durchgeführt (Braun, Baade).
Die Beobachtungen von Post-AGB Kandidaten mit dem Infrarotsatelliten Spitzer wurden
fortgesetzt. Die Beobachtung von 85 Infrarotquellen in Cycle-5 wurde bis Ende des Jahres nahezu vollständig erreicht (Engels mit Garcia-Lario/Madrid und Garcia-Hernandez/
Teneriffa). Die Auswertung der Beobachtungen des AKARI-Satelliten von Post-AGBKandidaten wurde begonnen. Insgesamt standen Beobachtungen von 14 Sternen in dem
Wellenlängenbereich 5 - 30 µm zur Verfügung (Bunzel, Engels). Die Suche neuer PostAGB-Sterne im GLIMPSE-Katalog wurde fortgesetzt (Misch, Engels).
Am Nancay-Radioteleskop wurde ein mehrjähriges Monitoring-Programm von OH Masern
in OH/IR-Sternen aufgenommen. 21 Objekte werden in 30-60 Tage Abstand im 1612 MHz
- Übergang beobachtet. Ziel ist es, die Phasen-Verschiebung zwischen den beiden variablen
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Hamburger Sternwarte
OH Maser Emissionen zu bestimmen, die von der Vorder- und Rückseite der zirkumstellaren Hülle kommen. Damit erhält man einen linearen Durchmesser der Hülle und mit
dem Winkeldurchmesser aus Radiokarten die Entfernung zu den Sternen. Das Projekt hat
ab 2009 Key-Science Status. (Engels mit Gerard/Paris). Mit der Erweiterung der MaserDatenbank auf SiO und Wasser Maser wurde begonnen. In die OH-Maser-Datenbank wurden die 2008 veröffentlichten Beoachtungen eingetragen (Bunzel, Engels).
Anhand von Röntgenspektren der Satelliten XMM-Newton und Chandra wurde die Neonhäufigkeit in stellaren Koronen bestimmt und mit der unserer Sonne verglichen (Robrade,
Schmitt, Favata).
Eine Studie der auf magnetischer Aktivitaet basierenden Röntgenemission wurde in den
Grenzbereichen sehr kühler, massearmer Sterne als auch sehr heißer, relativ massereicher
Sterne begonnen. Die Untersuchung von LHS 2065 (M9) wurde publiziert. Erste Ergebnisse der Röntgenbeobachtung von Altair (A7) wurden auf der Konferenz “Cool Stars 15”
präsentiert. Weitere Ergebnisse dieser Studien sind zur Veröffentlichung eingereicht bzw.
akzeptiert. Im Rahmen des eROSITA Projektes wurden Vorstudien zu möglichen Missionsabläufen begonnen (Robrade, Schmitt).
Die vergleichende Studie von EQ Peg mit anderen M-Zwergen beobachtet mit Chandra
wurde abgeschlossen, auf der Konferenz ”The X-ray Universe 2008” präsentiert und publiziert (Liefke, Ness, Schmitt, Maggio).
Die Analyse des Riesenflares auf dem M-Stern CN Leo wurde fortgesetzt, Ergebnisse wurden publiziert (Fuhrmeister, Liefke, Schmitt). Aus den sechs verfügbaren XMM-Newton
Datensätzen von CN Leo mit simultaner optischer Spektroskopie mit UVES wurde eine Flarestatistik erstellt und Korrelationen von Flareamplituden und Abklingzeiten in
verschiedenen Spektralbereichen untersucht. Erste Ergebnisse wurden auf der Konferenz
“Cool Stars 14” präsentiert (Liefke).
Im Rahmen des RISE-Sommerstudentenprogramms des Deutschen Akademischen Austauschdienstes untersuchte Ragnhild Lunnan (Princeton University) die zeitliche Variabilität der Röntgenstrahlung von AB Dor von 2001 bis 2008 aus 30 XMM-Newton Datensätzen
(Liefke).
Anthony Harness (Florida Institute of Technology) kam ebenfalls über das RISE Programm
an die Sternwarte. Er versuchte die FUSE Linienformen von TW Hya mit einer Verteilung
von Akkretionsspots auf der Sternoberfläche zu erklären. Dieser Ansatz erwies sich als zu
einfach (Günther).
Die Röntgenaktivität von Zentralsternen extrasolarer Planeten wurde im Rahmen eines
Large Program mit XMM untersucht. 16 der 27 Beobachtungen sind bereits durchgeführt
worden. Dabei hat sich der Stern 51 Peg als außergewöhnlich röntgen-leuchtschwach im
Vergleich zu früheren Beobachtungen erwiesen. Deshalb wurde mit Chandra eine Director’s
Discretionary Time-Beobachtung durchgeführt, die es erlaubt, die unterschiedlich erscheinenden Beobachtungsergebnisse auf eine kühle Korona des Sterns und Effekte der unteren
Schranke von Detektorsensitivitäten zurückzuführen (Poppenhäger, Robrade, Schmitt).
Die Untersuchungen zu den Eigenschaften junger Sterne anhand von Röntgenlichtkurven
fortgesetzt. Insbesondere erfolgte eine detaillierte Analyse archivierter Chandradaten mit
dem Ziel den Produktionsmechanismus der Eisenfluoreszenzlinie bei 6.4 keV genauer zu
untersuchen; entsprechende Arbeiten sind in Vorbereitung (Czesla, Schmitt).
Eine genaue Positionsanalyse der verschiedenen Röntgenkomponenten im DG Tau A System wurde durchgeführt. Es konnte gezeigt werden, dass in diesem speziellen Fall die
Winkelauflösung des Röntgenteleskops Chandra ca. 0.2 Bogensekunden beträgt und damit
ausreicht, den nicht coronalen Ursprung der weichen Röntgenemission zu belegen (Schneider, Schmitt). Weiterhin wurde eine Untersuchung der Röntgenemission des Doppelsternsystems 2MASS J05352184-0546085 durchgeführt (Czesla, Schneider, Schmitt). Eine damit
verwandte Auswertung von Röntgenbeobachtungen der Braunen Zwergen im Orion Nebel
wurde begonnen. Außerdem wurde mit der Analyse der Röntgenbeobachtung von AU Mic
Hamburger Sternwarte
359
mit dem Chandra LETG angefangen (Schneider, Schmitt).
Die XMM-Newton Daten des Herbig AeBe Sterns HD 163296 wurden ausgewertet, beim
“X-ray Universe 2008” vorgestellt und zur Publikation eingereicht. (Günther, Schmitt).
H. M. Günther hat in den Monaten Februar bis April einen Forschungsaufenthalt an der
University of Virginia in Charlottesville verbracht und in Zusammenarbeit mit den dortigen
Theoretikern die Röntgenemission, die durch Jets und Winde von T Tauri Sternen entsteht,
untersucht.
Eine Zeitanalyse von Röntgenlichtkurven von Doppelsternsystemen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ein schwarzes Loch enthalten, wurde durchgeführt. Dabei wurden Methoden
zur Auswertung periodischer Signale in Lichtkurven, insbesondere die Fourier-Zeitanalyse
erarbeitet und auf RXTE-Daten angewendet. Die gefundenen Frequenzen wurden mit dem
derzeitigen Stand der Modellbildung zur Erklärung quasi-periodischer Oszillationen hoher
Frequenz in Akkretionsscheiben konfrontiert und die Plausibilität der Modellbildung untersucht (Schröter, Schmitt).
Die Analyse von chromosphärischen und koronalen Kurzzeit-Variationen von BO Mic wurde weitergeführt (Wolter, Huber, Schmitt). Der aktive Stern V889 Her wurde mit Hilfe
von Doppler Imaging auf differentielle Rotation untersucht. (Huber, Wolter, Schmitt). Die
Dopplerbilder wurden mit RV Lichtkurven konfrontiert und eine Konsistenz zwischen erwarteter und beobachteter RV Variation bewiesen (Huber, Esposito, Wolter, Schmitt).
Mit Blick auf die Corotdaten wurden Programme vorbereitet, die der Analyse von Lichtkurven (insbesondere der Rekonstruktion der Sternoberfläche) dienen. Insbesondere wurde
Software erstellt, die es gestattet, die photometrischen und RV Variationen von beliebigen
Spotkonfigurationen zu simulieren und umgekehrt aus Daten mögliche Spotkonfigurationen zu erschließen. Es ist geplant, diese Arbeit auf den prototypischen aktiven Stern mit
“hot Jupiter” CoRot Exo-2 anzuwenden (Huber, Czesla, Wolter, Schmitt).
Mit Hilfe von PMAS wurde eine Integral-Field Spektroskopie der “Debris Disk” um Epsilon
Eridani durchgeführt. Entsprechende Arbeiten um die “Debris Disk” von AU Mic wurden
abgeschlossen (Gehrke, Wolter, Schmitt).
Die Arbeiten zur Bestimmung der Ausrichtung von Sternrotationsachsen mittels hochauflösender Spektroskopie wurden fortgesetzt. Mit der erfolgreichen Adaption eines RV-codes
gelang ein entscheidender Fortschritt. Die erste Phase des Spektroastronomieprojekts wurde erfolgreich abgeschlossen. Die analytischen Grundlagen wurden gelegt und numerisch
evaluiert. Am VLT wurden spektroskopische CRIRES Beobachtungen zweier Riesensterne
durchgeführt. Mit Hilfe der Spektroastrometrie konnte ihre Oberflächenstruktur untersucht
werden. Weitere VLT Beobachtungen wurden im Rahmen des Infrarot-RV Programms
durchgeführt (Wiedemann).
Die Bearbeitung der lichtelektrischen Beobachtungen aus den Jahren 1974-94 von La Silla,
Calar Alto und Mitzpeh Ramon wurde in Teil II (UBV and monochromatic magnitudes)
in den Abhandlungen der Sternwarte Hamburg publiziert. Insgesamt wurden 105 Sterne
untersucht und dabei 6 neue veränderliche (oder mögliche v.) Objekte gefunden.
Planetarische Nebel: HBV 491S = AS 201 (249+06.1⋆), HBV 492S = IC 2448 (285-14.1),
HBV 493S = NGC 3918 (294+4.1), HBV 495S = He 2-108 (316+08.1), HBV 496 =
CPD-53 8315 (334-07.1⋆);
Reflektionsnebel: HBV 494 = ESO 172-07. Außerdem wurden mehrere bekannte veränderliche Objekte beobachtet (Kohoutek).
2.3 Atmosphärenmodellierung
Im Folgenden werden veröffentlichte Ergebnisse beschrieben. Weitere Aspekte wurden im
Rahmen von Dissertationen und Diplomarbeiten untersucht.
Theorie des Strahlungstransports (Hauschildt, Knop, Seelmann, Wagner, Buntemeyer):
Für den 3-D Strahlungstransport inkl. Linien wurde eine allgemeine Methode implementiert, die Probleme mit periodischen Randbedingungen löst. Die Methode ist analytisch
360
Hamburger Sternwarte
und numerisch sehr genau und skaliert auf massiv parallelen Computern sehr gut (mit E.
Baron).
Atmosphären kühler Sterne, Brauner Zwerge und Exoplaneten (Hauschildt, Witte, Wagner, Arias, Schweitzer):
Bei der Untersuchung der Atmosphären der kühlsten Sterne und Braunen Zwerge wurden
nach Implementation verschiedener neuer physikalischer Aspekte in die Modelle bzw. Spektren deren Effekte analysiert. Des Weiteren wurden Effekte von Bestrahlung untersucht.
Diese Arbeiten stehen in Zusammenhang mit GrK 1351.
So wurden mit dem mikrophysikalischen Staubmodell konsistente Modelle für verschiedene
stellare Parameter untersucht. Die ersten Vergleiche mit Beobachtungen zeigen, dass die
T-P Profile eine Verbesserung zu vorigen Modellen sind. Des Weiteren wurde ein Vergleich
verschiedener Staubberechnungscodes angestellt, in dem Ergebnisse verschiedener Modelle
verglichen wurden (mit C. Helling und 10 Co-Autoren).
Außerdem wurde der Einfluss von Staubbildung auf die Linienprofile der wichtigen optischen Alkaliatome untersucht (mit Chr. Helling und P. Woitke).
Für bestrahlte Planeten wurden synthetische Spektren für verschiedene Parameter berechnet, und es wurden einfache 3-D Berechnungen angestellt, um die ersten 3-D Effekte
abschätzen zu können (mit T. Barman und E. Baron).
Weiterhin wurden Vergleiche mit Beobachtungen für bedeckende Exoplaneten angestellt
(mit T. Barman).
Schließlich wurden synthetische Spektren dazu benutzt, einen neu entdeckten Begleiter
zu einem T-Tauri Stern in der Chamaeleon Region zu analysieren. Damit konnte gezeigt
werden, dass dieser Begleiter substellar ist (mit T. Schmidt, R. Neuhäuser, A. Seifahrt, N.
Vogt, A. Bedalov und Chr. Helling).
Supernovae (Hauschildt, Knop, Jack):
Es wurde die Linienbildung in Supernovae Ia im Optischen untersucht. Insbesondere wurden Fe und Si Linien untersucht, da man mit den Si Linien die absolute B-Magnitude
bestimmen kann (mit S. Bongard, E. Baron, G. Smadja und D. Branch).
Zur Modellierung von NLTE Effekten in Supernovae wurde eine Methode implementiert,
die die zeitabhängigen Ratengleichungen für ein 2-Niveau Wasserstoffatom löst. Die Ergebnisse wurden mit SN 1999em verglichen (mit S. De und E. Baron).
Für ein 3-D „Pulsating Reverse Detonation Model” für Supernovae Ia wurden NLTE Modelle für die abgestoßene Atmosphäre berechnet. Für verschiedene beobachtete Supernoave
wurden Vergleiche angestellt (mit E. Baron, D. Jeffery, D. Branch, E. Bravo und D. GarciaSenz).
Novae, CV’s, Supersoft sources (Hauschildt, Richter, van Rossum, Wawrzyn):
Die Nova V2362 Cygni wurde multispektral beobachtet und analysisert (mit D. Lynch und
30 Co-Autoren). Die Nova V2491 Cyg wurde erneut mit XMM-Newton beobachtet und
erste Analysen durchgeführt (mit J.U. Ness, S. Starrfield und anderen).
Des Weiteren wurden Modelle und Modellspektren in folgenden Untersuchungen verwendet:
Es wurden die UV Spektren von späten Hauptreihensternen und Riesen modelliert. Dazu
wurden detaillierte NLTE Simulationen durchgeführt (mit I. Short).
Es wurden synthetische Spektren zur Untersuchung der Lithium Abreicherung in jungen
Sternen verwendet und damit Alter von jungen Sternhaufen bestimmt (mit E. Mentuch
und anderen).
2.4 Interstellare Materie
Die Untersuchung von Schmidtspiegel-Platten von Calar Alto (DSAZ) aus dem Programm
SPS (Spektraldurchmusterung der nördlichen Milchstraße) und die Suche von Emissionsobjekten wurden weiter fortgesetzt (Kohoutek).
Hamburger Sternwarte
361
2.5 Teilchenphysik
Für das Axionenexperiment ALPS (DESY) wurden Detektoruntersuchungen vorgenommen (Wiedemann).
3
Diplomarbeiten, Dissertationen, Habilitationen
Dissertationen
C. Schröder:
Chromospheric and coronal activity in solar-like stars
Diplomarbeiten
A. Seelmann:
K. Braun:
S. Witte:
B. Behnke:
J. Richter:
S. Heins:
4
3D Strahlungstransport - Erste Rechnungen
Mass loss of late-type supergiants; Observations and simulations of
α Sco and 31 Cyg
Dust formation in L dwarf atmospheres
Stabilization of the H2 LIGO Detector in High Power Operation
Modellierung klassischer Nova : Atmosphären in PHOENIX
High-velocity BAL-QSOs in the Hamburg/ESO Survey and the
Sloan Digital Sky Survey
Veröffentlichungen
4.1 In Zeitschriften und Büchern
Baron,E., Jeffery,D.J., Branch,D., Bravo,E. Garćia-Senz,D., Hauschildt,P.H.: Detailed Spectral Modeling of a Three-dimensional Pulsating Reverse Detonation Model: Too Much
Nickel, ApJ 672 1038 (2008)
Bongard,S., Baron,E., Smadja,G., Branch,D., Hauschildt,P.H.: Multilayered Spectral Formation in Type Ia Supernovae around Maximum Light, ApJ 687 456 (2008)
Christlieb,N., Schoerck,T., Frebel,A., Beers,T.C., Wisotzki,L., Reimers,D.: The stellar content of the Hamburg/ESO survey. IV. Selection of candidate metal-poor stars, A&A
484 721 (2008)
Cohen,J.G., Christlieb,N., McWilliam,A., Shectman,S., Thompson,I., Melendez,J., Wisotzki,L., Reimers,D.: New Extremely Metal-Poor Stars in the Galactic Halo, ApJ 672
320 (2008)
Czesla,S., Schneider,P.C., Schmitt,J.H.M.M.: Discovery of X-ray emission from the eclipsing brown-dwarf binary 2MASS J05352184-0546085, A&A 491 851 (2008)
De,Soma, Baron,E., Hauschildt,P.: Time-dependent NLTE Rates in Type II Supernovae,
AAS 212 6402 (2008)
Favata,F., Micela,G., Orlando,S, Schmitt,J.H.M.M., Sciortino,S., Hall,J.: The X-ray cycle
in the solar-type star HD 81809. XMM-Newton observations and implications for the
coronal structure, A&A 490 1121 (2008)
Fuhrmeister,B., Liefke,C., Schmitt,J.H.M.M., Reiners,A.: Multiwavelength observations of
a giant flare on CN Leonis. I. The chromosphere as seen in the optical spectra, A&A
487 293 (2008)
Gigoyan,K.S., Engels,D., Mauron,N., Hambaryan,V.V., Rossi,C., Gualandi,R.: Late-type
stars found in the FBS. New carbon stars, Ap 51 209 (2008)
Günther,H.M., Schmitt,J.H.M.M.: Where are the hot ion lines in classical T Tauri stars
formed? A&A 481 735 (2008)
362
Hamburger Sternwarte
Hauschildt,P.H., Baron,E.: A 3D radiative transfer framework. III. Periodic boundary conditions, A&A 490 873 (2008)
Hauschildt,P.H., Barman,T., Baron,E.: Irradiated planets, PhST 130a 4033 (2008)
Helling,C., Dehn,M., Woitke,P., Hauschildt,P.H.: Consistent Simulations of Substellar Atmospheres and Nonequilibrium Dust Cloud Formation, ApJ 675L 105 (2008)
Helling,Ch., Ackerman,A., Allard,F., Dehn,M., Hauschildt,P., Homeier,D., Lodders,K.,
Marley,M., Rietmeijer,F., Tsuji,T., Woitke,P.: A comparison of chemistry and dust
cloud formation in ultracool dwarf model atmospheres, MNRAS 391, Issue 4, pp.
1854-1873 (2008)
Johnas,C.M.S., Helling,Ch., Dehn,M., Woitke,P., Hauschildt,P.H.: The influence of dust
formation modelling on NaI and KI line profiles in substellar atmospheres, MNRAS
385L 120 (2008)
Kohoutek,L.: Search and Investigation of Variability in Central Stars of Planetary Nebulae.
II. UVB and monochromatic magnitudes. Abhandl. Hamburger Sternwarte XIII, Heft
3 (2008)
Kozlov,M.G., Porsev,S.G., Levshakov,S.A., Reimers,D., Molaro,P.: Mid- and far-infraref
fine-structur-line sensitivities to hypothetical variability of the fine-structure constant,
PhRvA 77c 2119K (2008)
Levshakov,S.A., Agafonova,I.I., Reimers,D., Hou,J.L., Molaro,P.: EUV spectral energy distribution of quasars restored from associated absorbers, A&A 483 19 (2008)
Levshakov,S.A., Reimers,D.., Kozlov,M.G., Porsev,S.G., Molaro,P.: A new approach for testing variations of fundamental constants over cosmic epochs using FIR fine-structure
lines, A&A 479 719 (2008)
Liefke,C., Ness,J.-U., Schmitt,J.H.M.M., Maggio,A.: Coronal properties of the EQ Pegasi
binary system, A&A 491 859 (2008)
Lynch,D.K., Woodward,C.E., Gehrz,R. Helton,L.A., Rudy,R.J., Hauschildt,P.H. and 26
other authors: Nova V2362 Cygni (nova Cygni 2006): Spitzer, Swift and GroundBased Spectral Evolution, AJ 136 1815 (2008)
Mentuch,E., Brandeker,A., van Kerkwijk,M.H., Jayawardhana,R, Hauschildt,P.H.:Lithium
Depletion of Nearby Young Stellar Associations ApJ. 689 1127 (2008)
Mittag, M., Hempelmann, A., Gonzalez-Perez, J.N., Schmitt, J.H.M.M.,: The Temperature
Dependence of the Pointing Model of the Hamburg Robotic Telescope,PASP 120, 425
(2008)
Ness,J.-U., Starrfield,S., Gonzalez,R., Kuulkers,E., Osborne,J. P., Page,K., Schwarz,G.,
Vanlandingham,K.M., Drake,J.J., Hernanz,M., Sala,G., Evans,A., Gehrels,N., Hauschildt,P., Krautter,J., Gehrz,R.D., Woodward,C.E.: Second XMM/RGS spectrum of
V2491 Cyg, ATel.1573 1N (2008)
Quast,R., Reimers,D., Baade,R.: HE 0515-4414: an unusual sub-damped Ly α system revisited, A&A 477, 443 (2008)
Reimers,D., Hagen,H.-J., Baade,R., Braun,K.: The Antares emission nebula and mass loss
of α Scorpii A, A&A 491 229 (2008)
Reimers,D., Hagen,H.-J., Baade,R., Braun,K.: The Antares emission nebula and mass loss
of α Sco A, The Messenger 132, 33 (2008)
Robrade,J., Schmitt,J.H.M.M.: Quiescent X-ray emission from the M9 dwarf LHS 2065,
A&A 487 1139 (2008)
Robrade,J. Schmitt,J.H.M.M., Favata,F.: Neon and oxygen in low activity stars: towards
a coronal unification with the Sun, A&A 486 995 (2008)
Hamburger Sternwarte
363
Schmidt,T.O.B., Neuhäuser,R., Seifahrt,A., Vogt,N., Bedalov,A., Helling,Chr., Witte,S.,
Hauschildt,P.H.: Direct evidence of a sub-stellar companion around CT Chamaeleontis, A&A 491 311 (2008)
Schmitt,J.H.M.M., Reale,F., Liefke,C., Wolter,U., Fuhrmeister,B., Reiners,A., Peres,G.: A
coronal explosion on the flare star CN Leonis, A&A 481 799 (2008)
Schmitt,J.H.M.M.: XMM-Newton: The next decade for cool star research, AN 329 206
(2008)
Schneider,P.C., Schmitt,J.H.M.M.: The nature of the soft X-ray source in DG Tauri, A&A
488 13 (2008)
Schröder,C., Hubrig,S., Schmitt,J.H.M.M.: Magnetic fields in A-type stars associated with
X-ray emission, A&A 484 479 (2008)
Wendt,M., Reimers,D.: Variability of the proton-to-electron mass ratio on cosmological
scales, Eur.PHys.J. Special Topics 163 197 (2008)
Winnberg,A., Engels,D., Brand,J., Baldacci,L., Walmsley,C.M.: Water vapour masers in
long-period variable stars. I. RX Bootis and SV Pegasi, A&A 482 831 (2008)
Wolter,U., Robrade,J., Schmitt, Ness,J.U.: Doppler imaging an X-ray flare on the ultrafast
rotator BO Mic. A contemporaneous multiwavelength study using XMM-Newton and
VLT, A&A 478 11 (2008)
4.2 Konferenzbeiträge
Barman,T., Hauschildt,P.: Atmospheric Properties of Transiting Extrasolar Planets, ASPC
398 387 (2008)
Garćia-Lario, P., Perea-Calderón, J.V.; Garcia-Hernández, D.A., Stanghellini, L., Engels,
D., Manchado, A., Davies, J.E., Villaver, E., Shaw, R.A., Bobrowsky, M.: Dust properties in the circumstellar shells of evolved stars: Observational constraints from ISO
and Spitzer infrared spectroscopy in Organic Matter in Space, IAU Symposium 251,
p. 217-218 (2008)
Gonzalez-Perez,J.N., Hempelmann,A., Mittag,M., Hagen,H.-J.: Controlling the Hamburg
Robotic Telescope: a description of the software, Proc. SPIE Vol. 7019, 70192V (2008)
Günther,H.M., Schmitt,J.H.M.M.: Young A stars: The softest Youngsters, Talk at: The
X-ray Universe, Granada (2008)
Günther,H.M., Matt,S.P., Li,Z.-Y.: Soft X-rays from DG Tau: A physical jet model, Poster
session at Protostellar jets in context, Rhodos (2008)
Helling,Ch., Ackerman,A., Allard,F., Dehn,M., Hauschildt,P., Homeier,D., Lodders,K.,
Marley,M., Rietmeijer,F. Tsuji,T.,
Woitke,P.: Comparison of cloud models for Brown Dwarfs, IAUS 249 173 (2008)
Johnas,C.M.S., Helling,Ch., Witte,S., Dehn,M., Woitke,P., Hauschildt,P.H.: The Consistent Modeling of Alkali Lines and Dust Formation in Extreme Exo–Planets, ASPC
398 393 (2008)
Liefke,C., Ness,J.-U., Maggio,A., Schmitt,J.: Coronal Properties of the EQ Peg Binary
System, Poster Presentation at ‘The X-ray Universe’, Granada (2008)
Liefke,C., Schmitt,J.: The CN Leo flare census, Poster Presentation at ‘Cool Stars 15’, St.
Andrews (2008)
Molaro,P., Reimers,D., Agafonova,I.I., Levshakov,S.A.: Bounds on the fine structure constant variability from FeII absorption lines in QSO spectra, EPJST 163 173M (2008)
Neuhäuser,R., Guenther,E., Hauschildt,P.: Direct Detection of Exo-Planets: GQ Lupi,
poii.conf.539 (2008)
364
Hamburger Sternwarte
Quirrenbach,A., Albrecht,S., Vink,R., Lühe,O. von der, Hron,J., Wiedemann,G.: poii.conf..
383Q UVES-I: Interferometric High-Resolution Spectroscopy (2008)
Reimers,D.: Cosmology with objects from the Hamburg QSO survey, pc2 conf. 185R (2008)
Rockenfeller,B., Wiedemann,G.: Modelling spectro-astrometric signatures of binary stars
and exo-planets Conference Proceedings of Cool Stars 14, Pasadena, California, USA
ASP Conference Series, Editor G. Van Belle (2008)
Robrade,J., Schmitt,J.H.M.M.: Altair - The hottest ‘cool star’ in X-rays, Poster presentation at: Cool Stars 15, St. Andrews (2008)
Robrade,J., Schmitt,J.H.M.M.: X-rays from classical T Tauri stars - Accretion and wind
signatures, Talk at: The X-ray Universe, Granada (2008)
Voigt.B., Wiedemann,G.: Surface spots on cool giants probed by spectro-astrometry Conference Proceedings of Cool Stars 15, St. Andrews, Scotland, UK AIP Conference
Proceedings Series, Editor Eric Stempels (2008)
Wendt,M., Reimers,D.: Variability of the proton-to-electron mass ratio on cosmological
scales, EPJST 163 197
J. Schmitt
Jahresbericht 2008
Mitteilungen der Astronomischen Gesellschaft 92 (2009), 365–370
Hannover
Albert-Einstein-Institut Hannover
Institut für Gravitationsphysik, Leibniz Universität Hannover
und
Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut)
Callinstr. 38, 30167 Hannover
Tel. (0511)762-2229, Telefax: (0511)762-2784
E-Mail: office-hannover@aei.mpg.de
WWW: http://www.aei-hannover.de
0
Allgemeines
Am 1. April 2005 wurde aus den bisherigen Fachbereichen Physik und Mathematik der
Leibniz Universität Hannover (LUH) die Fakultät für Physik und Mathematik. Im Rahmen dieser Neugründung wurde das bisherige Institut für Atom- und Molekülphysik in
Institut für Gravitationsphysik umbenannt. Seit dem 1. April 1993 ist Prof. Dr. Karsten
Danzmann der Leiter des Instituts. In enger Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut
für Quantenoptik in Garching erfolgte seit 1995 der Aufbau des laserinterferometrischen
Gravitationswellenobservatoriums GEO600. Der Betrieb wurde Ende 2001 aufgenommen.
Am 1. Januar 2002 wurde in Hannover in Kooperation mit der LUH ein Teilinstitut des in
Potsdam-Golm befindlichen Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik (Albert-EinsteinInstitut, AEI) eingerichtet. Prof. Dr. Karsten Danzmann ist Leiter des AEI und Direktor
der Abteilung „Laserinterferometrie und Gravitationswellennachweis“; Prof. Dr. Bruce Allen ist seit 2007 Direktor der zweiten Abteilung „Experimentelle Relativität und Kosmologie“.
1
Personal und Ausstattung
1.1 Personalstand
Direktoren und Professoren:
Prof. Dr. Bruce Allen [-17148], Prof. Dr. Karsten Danzmann [-2356], em. Prof. Dr. Frank
Demmig [-3482], em. Prof. Dr. Manfred Kock [-2798], Prof. Dr. Roman Schnabel [-19169],
em. Prof. Dr. Andreas Steudel [-17117], PD Dr. Benno Willke [-2360].
Wissenschaftliche Mitarbeiter:
Dr. Peter Aufmuth [-2386], Dr. Carsten Aulbert [-17185], Jens Breyer [-17104], MarcRainer Brinkmann [-6138], Dr. Henning Fehrmann [-17135], Dr. Antonio Francisco García
Marín [-19035], Dr. Stefan Goßler [-19133], Dr. Hartmut Grote [-2210], Dr. Gerhard Heinzel
[-19984], Dr. Martin Hewitson [-17121], Dr. Gerrit Kühn [-2785], Dr. Harald Lück [-4777],
Bernd Machenschalk [-19463], Dr. Maria Alessandra Papa [-17160], Dr. Jens Reiche [-5844],
Dipl.-Phys. Albrecht Rüdiger, Dipl.-Phys. Roland Schilling, Dr. Benjamin Sheard [-17178],
366
Hannover: Albert-Einstein-Institut
Dr. Sascha Skorupka [-2783], Dr. Kenneth A. Strain [-17173], Dr. Michael Tröbs [-19841],
Michael Weinert [-6139], Dr. Walter Winkler.
Doktoranden:
Dipl.-Phys. Simon Barke [-17184], Dipl.-Phys. Dipl.-Ing. (FH) Jöran Bauchrowitz [-17074],
Dipl.-Phys. Michael Britzger [-17189], Dipl.-Phys. Oliver Burmeister [-17169], Dipl.-Phys.
Katrin Dahl [-17195], Dipl.-Phys. Marina Dehne [-17102], Dipl.-Phys. Christian Diekmann
[-17147], Dipl.-Phys. James DiGuglielmo [-17138], Dipl.-Phys. Jessica Dück [-3437], Juan
Jose Esteban Delgado, M.Sc. [-17097], Dipl.-Phys. Roland Fleddermann [-17134], Dipl.Phys. Daniel Friedrich [-19556], Dipl.-Phys. Volker Gies [-2799], Felipe Guzmán Cervantes, M.Sc. [-17152], Dipl.-Phys. Boris Hage [-2551], Dipl.-Phys. Alexander Khalaidovski
[-17125], Dipl.-Phys. Benjamin Knispel [-19104], Dipl.-Phys. Joachim Kullmann [-2799],
Dipl.-Phys. Patrick Kwee [-17144], Dipl.-Phys. Nico Lastzka [-17140], Dipl.-Phys. Moritz Mehmet [-17139], Dipl.-Phys. Tobias Meier [-17170], Anneke Monsky, M.Sc. [-17131],
Dipl.-Phys. Helge Müller-Ebhardt [-19466], Dipl.-Phys. Holger Pletsch [-17171], Dipl.-Phys.
Mirko Boris Prijatelj [-17051], Dipl.-Phys. Henning Rehbein [-19465], Dipl.-Phys. Aiko
Samblowski [-17096], Dipl.-Phys. Frank Seifert [-4994], Dipl.-Phys. Frank Steier [-17151],
Dipl.-Phys. André Thüring [-17153], Dipl.-Phys. Henning Vahlbruch [-19135], Dipl.-Phys.
Alexander Wanner [-5845], Dipl.-Phys. Gudrun Wanner [-17137].
Diplomanden:
Robin Bähre, Johannes Eichholz, Christian Gräf, Christoph Mahrt, Markus Otto, Bogdan
Papiniu, Henning Ryll, Sebastian Steinlechner, Tobias Westphal.
Sekretariat und Verwaltung:
Hannah Arpke [-17052], Dr. Oliver Dreissigacker [-17098], Brigitte Gehrmann [-17163],
Heidi Kruppa [-3543], Dr. Kasem Mossavi [-4780], Kirsten Naceur [-2229], Sabine Rehmert
[-17164], Karin Salatti-Tara [-17145], Manfred Zimpel [-17161].
Technisches Personal:
Stefan Bertram [-2147], Jens Breyer [-17104], Marc Brinkmann [-6138], Dr. Iouri Bykov
[-17152], Jan Diedrich [-2147], Ingo Diepholz [-17146], Claus Ebert [-17130], Walter Graß
[-6165], Klaus-Dieter Haupt [-3542], Hans-Jörg Hochecker [-19464], Hans-Joachim Melching
[-2147], Dipl.-Geophys. Konrad Mors [-5842], Xiaomei Niu [-17183], Dipl.-Ing. (FH) Michaela Pickenpack [-2502], Philipp Schauzu [-2147], Matthias Schlenk [-2873], Dipl.-Ing.
(FH) Andreas Weidner [-19464], Michael Weinert [-6139], Heiko zur Mühlen [-2368], Dipl.Ing. Karl-Heinz Zwick-Meinheit [-3544].
Studentische Mitarbeiter:
Hauke Bensch, Tobias Eberle, Abdellah Ouhenach, Christian Pfennig.
1.2 Personelle Veränderungen
Ausgeschieden:
Dr. Jan Harms, Dr. Ajith Parameswaran, Dr. Rolf-Hermann Rinkleff, Dr. Luca Spani
Molella.
Neueinstellungen und Änderungen des Anstellungsverhältnisses:
Juniorprof. Dr. Roman Schnabel hat einen an ihn ergangenen Ruf auf eine W2-Professur
für Laserinterferometrie an der LUH angenommen.
1.3 Instrumente und Rechenanlagen
Das Gravitationswellenobservatorium GEO600 ist ein Laserinterferometer in MichelsonAnordnung mit 600 Meter langen Armen. Es hat Ende 2001 den Betrieb aufgenommen,
wird aber noch laufend verbessert. In Zusammenarbeit mit ESA und NASA wird das
Hannover: Albert-Einstein-Institut
367
Weltraumprojekt LISA („Laser Interferometer Space Antenna“) vorbereitet, ein Gravitationswellendetektor aus drei Satelliten in einem Abstand von fünf Millionen Kilometern. Zunächst soll 2011 eine Probemission (LISA Pathfinder) gestartet werden. Während GEO600
oberhalb von 40 Hertz nach Gravitationswellen sucht, ist LISA für den Millihertz-Bereich
zuständig.
Zur Auswertung der Messdaten wurde der Computer-Cluster ATLAS aufgebaut und im
Mai 2008 in Betrieb genommen. Er umfasst in der gegenwärtigen Ausbaustufe 1680 Rechnerknoten mit jeweils vier CPU-Kernen, 32 Datenknoten à 10 Terabyte und 13 mit jeweils
18 Terabyte Festplattenplatz. Damit erreicht er eine extrapolierte effektive Rechenleistung
von etwa 40 Teraflops pro Sekunde. Die einzelnen Komponenten sind mit insgesamt rund
sechs Kilometer handelsüblicher Ethernet-Kabel verbunden. Aufgrund des speziellen, hoch
effizienten Gigabit-Netzwerks ist ATLAS laut Liste der Top-500 Supercomputer vom Juni
2008 der weltschnellste Gigabit-Ethernet-basierte Cluster.
2
Lehrtätigkeit, Prüfungen und Gremientätigkeit
2.1 Lehrtätigkeiten
Prof. K. Danzmann hielt im WS 2007/08 die Vorlesung „Physik mit Experimenten I: Mechanik und Relativität“, im SS 2008 „Physik II (mit Experimenten)“, im WS 2008/09 „Gravitationsphysik“ und „Laserinterferometrie“. Juniorprof. R. Schnabel hielt im WS 2007/08
die Vorlesung „Quantenoptik“, im SS 2008 „Experimentalphysik II für Chemie, Biochemie,
Geodäsie, Geoinformatik und Geowissenschaften“, im WS 2008/09 „Experimentalphysik
für Chemie, Biochemie, Geodäsie, Geoinformatik und Geowissenschaften“.
Das Institut bot folgende Seminare zum Scheinerwerb an: Im WS 2007/08 „Quellen für
Gravitationswellen und ihr Nachweis“, im SS 2008 „Einstein im Experiment“ und im
WS 2008/09 „Laserinterferometrie und Gravitationswellendetektoren: Quantenrauschen
des Lichts“.
3
Wissenschaftliche Arbeiten
Das Auftreten von Gravitationswellen ist eine immer noch nicht direkt bestätigte Voraussage der Allgemeinen Relativitätstheorie (1916). Sie entstehen, wenn große, mit einem
Quadrupolmoment versehene Massen sich beschleunigt bewegen. Sie bewirken eine geringe
Abstandsänderung zwischen zwei Punkten des Raumzeit-Kontinuums. Wellen beobachtbarer Stärke erwartet man von astrophysikalischen Objekten (Binärsysteme aus Neutronensternen oder Schwarzen Löchern) oder Ereignissen (Supernovae, Urknall). Die erfolgreiche
Beobachtung vonGravitationswellen wird einen völlig neuen Zweig der Astronomie eröffnen und uns grundlegend neue Erkenntnisse über Entstehung, Aufbau und Entwicklung
des Universums liefern.
Ziel unserer Forschungen sind Entwicklung und Betrieb von erdgebundenen sowie satellitengestützten laserinterferometrischen Detektoren für Gravitationswellen. GEO600 wurde
von September 1995 bis Ende 2001 in Ruthe bei Hannover gebaut. Im Jahr 2002 begann die
Erprobungsphase; seitdem konnte die Empfindlichkeit der Anlage um einen Faktor 3000
gesteigert werden. GEO600 kann gegenwärtig Längenänderungen von 3 · 10−19 m messen.
Die Anlage läuft heute mit einer Verläßlichkeit von 98 % im Dauerbetrieb. Bei GEO600
handelt es sich um eine deutsch-britische Zusammenarbeit. GEO600 arbeitet im Rahmen
der LIGO Scientific Collaboration mit den US-amerikanischen Detektoren (LIGO) und
dem französisch-italienischen Detektor (Virgo) eng zusammen.
Wir sind ebenfalls an der internationalen Studiengruppe für LISA, einem Gravitationswellendetektor im All mit 5 Millionen km Armlänge, federführend beteiligt. Zur Zeit bereiten
wir in enger Zusammenarbeit mit der Industrie LISA Pathfinder vor, eine Probemission
für LISA, die Anfang 2011 starten soll.
368
Hannover: Albert-Einstein-Institut
Die Forschungsarbeit des Instituts befaßt sich mit der Suche nach neuen Techniken zur
Vorbereitung der nächsten Generation von zehnmal empfindlicheren Gravitationswellendetektoren. Zur Zeit wird ein neuer Prototyp eines Michelson-Interferometers mit einer
Armlänge von 10 m aufgebaut. Die Schwerpunkte liegen auf dem Gebiet der Quantenoptik (Einsatz von gequetschtem Licht), der Laserentwicklung und der nichtklassischen
Interferometrie (Einsatz von nichtdurchstrahlter Optik).
4
Diplomarbeiten, Dissertationen, Habilitationen
4.1 Diplomarbeiten
Barke, Simon: Inter-Spacecraft Clock Transfer Phase Stability for LISA. Leibniz Universität Hannover, 2008.
Diekmann, Christian: Phasenstabilisierung und -auslesung für LISA. Leibniz Universität
Hannover, 2008.
Gräf, Christian: PPKTP-Quetschlichtquelle und Twin Signal Recycling. Leibniz Universität Hannover, 2008.
Mahrdt, Christoph: Rauschprojektion höherer Ordnung. Leibniz Universität Hannover,
2008.
Otto, Markus: Simulation und Messung eines stochastischen Hintergrundes. Leibniz Universität Hannover, 2008.
Ryll, Henning: Transmission hoher Laserleistung durch optische Fasern. Leibniz Universität
Hannover, 2008.
Steinlechner, Sebastian: Gequetschtes Licht bei 1550 nm. Leibniz Universität Hannover,
2008.
4.2 Dissertationen
Franzen, Alexander: Präparation von destillierten und purifizierten gequetschten Zuständen. Leibniz Universität Hannover, 2008.
Müller-Ebhardt, Helge: On quantum effects in the dynamics of macroscopic test masses.
Leibniz Universität Hannover, 2008.
Rehbein, Henning: On the enhancement of future gravitational wave laser interferometers and the prospects of probing macroscopic quantum mechanics. Leibniz Universität
Hannover, 2008.
Vahlbruch, Henning: Squeezed Light for Gravitational Wave Astronomy. Leibniz Universität Hannover, 2008.
5
Tagungen, Projekte am Institut und Beobachtungszeiten
5.1 Tagungen und Veranstaltungen
GEO Meetings, Data Analysis Workshops.
5.2 Projekte und Kooperationen mit anderen Instituten
Am Aufbau und Betrieb von GEO600 sind folgende Institutionen beteiligt: Leibniz Universität Hannover; University of Glasgow; Cardiff University; Universitat de les Illes Balears,
Palma de Mallorca; Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Garching; Max-Planck-Institut
für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut), Potsdam/Golm; Rutherford Appleton
Laboratory, Chilton; Laser Zentrum Hannover; Physikalisch-Technische Bundesanstalt,
Braunschweig.
LISA ist ein Gemeinschaftsprojekt mit: Leibniz Universität Hannover; University of Glas-
Hannover: Albert-Einstein-Institut
369
gow; Cardiff University; Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Garching; Max-PlanckInstitut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut), Potsdam/Golm; Rutherford Appleton Laboratory, Chilton; Imperial College, London; Università di Trento; University of
Colorado, Boulder; Jet Propulsion Laboratory, Pasadena; CNRS, Nice; ONERA, Chatillon;
CNR, Frascati; ESA-ESTEC, Noordwijk; NASA, Washington.
5.3 Beobachtungszeiten
GEO600 läuft mindestens zu 80 % der Zeit im Dauerbetrieb („Astrowatch“ ).
6
Auswärtige Tätigkeiten
6.1 Nationale und internationale Tagungen
Frühjahrstagung der DPG 2008 in Freiburg und Darmstadt; Gravitational Wave Advanced
Detector Workshop, Elba; 7th LISA Symposium, Barcelona; LSC-Virgo Meeting, Amsterdam; 40th Conference of the European Group for Atomic Spectroscopy, Graz; Beyond
Einstein: Historical Perspectives on Geometry, Gravitation, and Cosmology in the 20th
Century, Mainz.
7
Veröffentlichungen
7.1 In Zeitschriften und Büchern
Abbott, B. and the LIGO Scientific Collaboration: First joint search for gravitational-wave
bursts in LIGO and GEO600 data. Class. Quantum Grav. 25 (2008) 245008
Grote, H.: The status of GEO 600. Class. Quantum Grav. 25 (2008) 114043
Papa, M. A.: Progress towards gravitational-wave astronomy. Class. Quantum Grav. 25
(2008) 114009
Ajith, P., Babak, S., Chen, Y., Hewitson, M., Krishnan, B., Sintes, A. M., Whelan, J.
T., Brügmann, B., Diener, P., Dorband, N., Gonzalez, J., Hannam, M., Husa, S.,
Pollney, D., Rezzolla, L., Santamaría, L., Sperhake, U., Thornburg, J.: Template bank
for gravitational waveforms from coalescing binary black holes: Nonspinning binaries.
Phys. Rev. D 77 (2008) 104017
Abbott. B. and the LIGO Scientific Collaboration: Astrophysically triggered searches for
gravitational waves: status and prospects. Class. Quantum Grav. 25 (2008) 114051
McNamara, P., Vitale, S., Danzmann, K.: LISA Pathfinder. Class. Quantum Grav. 25
(2008) 114034
Li, G., Yi, Zh., Heinzel, G., Rüdiger, A., Jennrich, O., Wang, L., Xia, Y., Zeng, F., Zhao,
H.: Methods for Orbit Optimization for the LISA Gravitational Wave Observatory.
Int. J. Mod. Phys. D 17 (2008) 1021–1042
Friedrich, D., Burmeister, O., Bunkowski, A., Clausnitzer, T., Fahr, S., Kley, E.-B., Tünnermann, A., Danzmann, K., Schnabel, R.: Diffractive beam splitter characterization
via a power-recycled interferometer. Opt. Lett. 33 (2008) 101–103
Müller-Ebhardt, H., Rehbein, H., Schnabel, R., Danzmann, K., Chen, Y.: Entanglement of
Macroscopic Test Masses and the Standard Quantum Limit in Laser Interferometry.
Phys. Rev. Lett. 100 (2008) 013601
Vahlbruch, H., Mehmet, M., Chelkowski, S., Hage, B., Franzen, A., Lastzka, N., Goßler, S.,
Danzmann, K., Schnabel, R.: Observation of Squeezed Light with 10-dB QuantumNoise Reduction. Phys. Rev. Lett. 100 (2008) 033602
370
Hannover: Albert-Einstein-Institut
7.2 Konferenzbeiträge
Friedrich, D., Burmeister, O., Britzger, M., Bunkowski, A., Clausnitzer, T., Fahr, S., Kley,
E.-B., Tünnermann, A., Danzmann, K., Schnabel, R.: Power-recycled michelson interferometer with a 50/50 grating beam splitter. J. Phys.: Conf. Ser. 122 (2008) 012018
Der Tagungsband zur „Seventh Edoardo Amaldi Conference on Gravitational Waves“ (Sydney, 8. - 14. Juli 2007), erschienen im Juni 2008 als Sonderband der Zeitschrift „Classical and Quantum Gravity“ (Vol. 25, No. 11), enthält zahlreiche Beiträge von Mitarbeitern des Albert-Einstein-Instituts.
7.3 Populärwissenschaftliche und sonstige Veröffentlichungen
Schnabel, R., Müller-Ebhardt, H., Rehbein, H.: Verschränkte Spiegel – Ein realisierbares
Gedankenexperiment. Phys. in unserer Zeit 39 (2008) 234–240
Peter Aufmuth
Jahresbericht 2008
Mitteilungen der Astronomischen Gesellschaft 92 (2009), 371–436
Heidelberg
Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg (ZAH)
http://www.zah.uni-hd.de
bestehend aus:
Astronomisches Rechen-Institut (ARI)
Mönchhofstraße 12-14, 69120 Heidelberg
Telefon: (06221)54-1801
Telefax: (06221) 54-1802
http://www.ari.uni-heidelberg.de
Institut für Theoretische Astrophysik (ITA)
Albert-Ueberle-Str. 2, 69120 Heidelberg
Telefon: (06221)54-4837
Telefax: (06221) 54-4221
http://www.ita.uni-heidelberg.de
Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl (LSW)
Königstuhl, 69117 Heidelberg
Telefon: (06221)54-1700
Telefax: (06221)54-1702
http://www.lsw.uni-heidelberg.de
0
Allgemeines
Mit Wirkung vom 1. Januar 2005 wurden das Astronomische Rechen-Institut (ARI) und
die Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl (LSW) - beides bis dahin Landesforschungsinstitute des Landes Baden-Württemberg - in die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
eingegliedert. Mit dem Institut für Theoretische Astrophysik (ITA) bilden sie nun das Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg (ZAH). Am ZAH wird auf dem Gebiet der
Astronomie und Astrophysik Grundlagenforschung und Instrumentenentwicklung betrieben, gelehrt, sowie der wissenschaftliche Nachwuchs gefördert. Die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler des ZAH sind Mitglieder der Fakultät für Physik und Astronomie.
Geschäftsführender Direktor des Zentrums für Astronomie der Universität Heidelberg ist
seit 1. Januar 2005 Prof. Dr. Joachim Wambsganß.
Jahresbericht 2008
Mitteilungen der Astronomischen Gesellschaft 92 (2009), 373–401
Heidelberg
Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg (ZAH)
– Astronomisches Rechen-Institut (ARI) –
Mönchhofstraße 12-14, 69120 Heidelberg,
Telefon (06221)54-0, Telefax: (06221)54-1888
Internet-Homepage: http://www.ari.uni-heidelberg.de
0
Allgemeines
Das Astronomische Rechen-Institut (ARI) wurde in Berlin gegründet. Es hat seinen Ursprung im „Kalenderpatent“ vom 10. Mai 1700. Im Jahre 1896 erhielt das Institut als
„Königliches Astronomisches Rechen-Institut“ seine volle Selbständigkeit. Seit 1945 hat
das ARI seinen Sitz in Heidelberg. Das ARI war bis zum 31.12.2004 ein Forschungsinstitut
des Landes Baden-Württemberg. Seit 1.1.2005 ist das ARI Teil der Universität Heidelberg.
Zusammen mit dem Institut für Theoretische Astrophysik (ITA) und der Landessternwarte
Königstuhl (LSW) bildet das ARI das Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg
(ZAH).
Hauptarbeitsgebiete des ARI sind Kosmologie und Gravitationslinsen, Galaxienentwicklung, stellare Populationen und Stellardynamik, Astrometrie, Satellitenmissionen (insbesondere die ESA Cornerstone Mission Gaia) und Kalendergrundlagen.
1
Personal und Ausstattung
1.1 Personalstand
Direktoren:
Prof. Dr. E.K. Grebel [-1810], Prof. Dr. J. Wambsganß [-1800]
Emeritus:
Prof. Dr. R. Wielen [-1832]
Oberastronomieräte und Akademische Oberräte:
Dr. H.-H. Bernstein [-1821], Dr. R. Bien [-1820], Dr. G. Burkhardt [-1865], Dipl.-Math. U.
Esser (bis 31.10.), Prof. Dr. R. Spurzem [-1830], Dr. G. Thimm (ab 1.12.) [-1805]
Astronomieräte und Akademische Räte:
Dipl.-Phys. C. Dettbarn [-1831], Dr. H. Lenhardt [-1851], Dr. R. Schmidt (ab 1.5.) [-1824]
374
Heidelberg: Astronomisches Rechen-Institut
Wissenschaftliche Angestellte:
S. Aguduri (DLR/BMBF, ab 1.10.) [-1834], Dr. M. Altmann (DLR/BMBF) [-1818], Dr. U.
Bastian [-1852], Dr. P. Berczik (SFB 439) [-1836], Dr. I. Berentzen (VW-Stiftung) [-1861],
Dr. M. Biermann (DLR/BMBF) [-1733], Dr. A. Bombrun (EU) [-1883], Dr. A. Cassan
[-1856], Dr. M. Demleitner (DLR/BMBF) [-1837], Dr. C. Faure (bis 31.8.), Dr. J. Fiestas
Iquira (DFG) [-1864], Dr. J. Fohlmeister (ab 1.5.) [-1878], Dr. F. Freistetter (ab 18.11.) [1837], Prof. Dr. B. Fuchs [-1826], Dipl.-Phys. R. Hering [-1875], Dr. S. Hirte (bis 29.2.), Dr.
S. Jin (ab 29.10.) [-1838], Priv.-Doz. Dr. S. Jordan (DLR/BMBF) [-1842], Priv.-Doz. Dr.
A. Just [-1829], Dr. J. Kim (DLR/BMBF), Dr. A. Koch (11.10.-22.11.), Dr. A. Lecureur
(bis 31.3.), Dr. G. Lemson (DLR/BMBF), Dr. T. Lisker (HGSFP) [-1857], Dr. W. Löffler
(DLR/BMBF)
[-1886], Dr. S. Martell (ab 4.11.) [-1827), Dr. V.R. Matas [-1834], Dr. M. Preto da Silva (DLR/BMBF) [-1874], Dr. K. Rieger (ab 1.11.) [-1867], Dr. S. Röser [-1858], Dr. E.
Sabbi (bis 31.1.), Dr. B.M. Schäfer (HGSFB, ab 1.11.) [-1825], Dr. E. Schilbach [-1859],
Dr. R. Schmidt (bis 30.4.) [-1824], Dr. P. Schwekendiek [-1828], U. Stampa (DLR/BMBF)
[-1886], Dr. J. Steinacker (BMBF), Dr. S. Vidrih (bis 31.1.), W. Wagner (1.4.-31.7.)
Freiwillige wissenschaftliche Mitarbeiter ohne Vergütung:
Dr. H. Hefele [-1873], Dipl.-Math. I. Heinrich, Dr. W. Hofmann [-1851], Dr. H. Jahreiß
[-1803], Dr. L.D. Schmadel [-1855], Prof. Dr. J. Schubart [-1855], Prof. Dr. H.G. Walter
[-1803]
Doktoranden:
T. Anguita (EU) [-1844], O. Aquines (bis 31.7.), D. Crnojevic (IMPRS) [-1891], J. Downing
(IMPRS) [-1884], D. Duke (EU, bis 31.3.), A. Ernst (IMPRS) [-1870], O. Esquivel (IMPRS)
[-1841], J. Fohlmeister (bis 30.4.) [-1878], M. Frank (ESO, ab 1.9.) [-1871], S. Gao (CSF,
ab 1.10.) [-1892], K. Glatt (SNF) [-1871], A. Hansson (IMPRS, ab 1.9.) [-1861], K. Jordi
(SNF) [-1833], A. Kayser (SNF, bis 30.4.), F.M. Khan (DAAD, ab 1.4.) [-1884], B. Külebi
(DLR/BMBF) [-1889], S. Lianou (HGSFP) [-1838], H. Meyer (ab 1.4.) [-1874], X. Pang
(LGFG, ab 18.8.) [-1892], S. Paudel (HGSFP) [-1870], M. Zub (IMPRS) [-1879]
Diplomanden:
M. Frank (bis 31.8.), R. Haschke (ab 3.8.) [-1839], O. Hielscher (ab 2.6.) [-1870], J. Janz
(ab 1.3.) [-1861], A. Kaloviduris (ab 3.11.) [-1884], J. Ludwig (ab 1.6.) [-1839], G. Maier
(ab 8.8.) [-1881], O. Porth (bis 17.1.), K. Wäcken (bis 30.1.), F. Zimmer (ab 1.12.) [-1871]
Stipendiaten:
M. Makukov (VW-Stiftung, 15.6.-15.12.), S. Pasetto (MPIA) [-1827], Dr. D. Sluse (A.v.
Humboldt-Stiftung, ab 1.9.) [-1881], Dr. S. Vidrih (A.v.Humboldt-Stiftung, 1.2.-31.10.), D.
Yurin (VW-Stiftung, 15.6.-15.12.)
Praktikanten:
R. Brunngräber (4.-14.8.), C. Henkel (22.9.-2.10.)
Miniforschung:
F. Borchers (Aug./Sept.), A. Egel (Jan./Febr.), R. Haschke (bis 2.8.), N. Kronberg (Sept./
Okt.), R. Kuruvilla (Aug./Sept.)
Wissenschaftliche Hilfskräfte:
N. Hernitschek (31.7.-20.12.), J. Herzog (DLR/BMBF, bis 31.1.), P. Hilscher (DLR/BMBF,
bis 30.6.), R. Stoss (bis 31.7.)
Heidelberg: Astronomisches Rechen-Institut
375
Programmierer, technische Angestellte, Fremdsprachensekretärinnen und Angestellte im
Schreibdienst:
H. Ballmann [-1801], T. Brüsemeister (DLR/BMBF) [-1834], D. Dorsch (bis 31.3.),
S. Matyssek [-1869], A. Meßmer [-1840], D. Möricke [-1816], I. Seckel [-1863], K. Seibel
[-1815], R. Wahner (bis 31.8.)
Verwaltung:
Dipl.-Betriebswirt (FH) D. Schwalbe (Leiterin) [-1850], S. Mayer [-1845], H. Pisch [-1848]
Hausmeister:
G. Frankhauser [-1823], S. Leitner [-1822]
1.2 Datenverarbeitung
Die Datenverarbeitung des Instituts ist eng mit dem Rechenzentrum der Universität Heidelberg (URZ) verbunden. Über das Heidelberger Glasfasernetz ist das Institut sowohl an
die Rechenanlagen des URZ als auch an andere Heidelberger Netzwerke und Rechenanlagen angeschlossen. Über das URZ besteht eine permanente Anbindung an das Internet mit
einer Bandbreite von 1 Gbit/s.
An größeren Zugängen sind zu nennen: 1 Videokonferenzanlage, 2 Netzwerkswitche, 2
WLAN Accespoints, 15 PCs/Workstations, 15 Flachbildschirme, 3 Laptops.
Das Institut verfügt über drei Rechencluster (1 GRACE-Beowulf-32er-Cluster mit spezial
CPUs, 1 Storage-Cluster mit 72TB Kapazität, 1 Myrinet-Beowulf-10er-Cluster) und 12
zentrale Rechner (2 Dual-Core-Doppelprozessor-Server vom Typ Intel Xeon, 2 Dual-CoreDoppelprozessor-Server vom Typ Opteron, 2 Dual-Core-Achtfachprozessor-Server vom Typ
Opteron, 1 Rechner vom Typ Intel-Dual-Pentium-4, 2 Rechner vom Typ AMD-DualAthlon64) ergänzt durch 2 RAID-Festplattensubsysteme mit insgesamt 9 TB Massenspeicher, sowie 1 Firewall vom Typ Intel-Dual-Pentium-4.
An den Arbeitsplätzen befinden sich 95 Personal-Computer der Typen AMD-Athlon, IntelPentium, Intel-Celeron und Power-Mac. Außerdem stehen 14 Laptops zur Verfügung.
Ferner verfügt das Institut über eine größere Zahl von Peripheriegeräten. Die Geräte sind
vollständig miteinander vernetzt (P. Schwekendiek, R. Spurzem, G. Burkhardt; technische
Mitarbeiter: D. Möricke, K. Seibel).
1.3 Internet-Angebote
Die speziellen Internet-Datenbanken des Instituts: ARIAPFS, ARIBIB, ARICNS werden
unter Punkt 4.1 beschrieben. Im Internet werden ferner Daten-Files für den FK6, den
ARIHIP-Katalog und für ∆µ-Doppelsterne zur Verfügung gestellt (C. Dettbarn, A. Just,
H. Jahreiß, H. Lenhardt).
2
Gäste
S. Aarseth (Inst. of Astronomy, Cambridge, UK), 13.-16.3.; M. Asplund (MPE Garching),
8.7. (Vortrag); H. Baumgardt (AIfA, Univ. Bonn), 20.5.; M. Benacquista (Univ. of Texas at
Brownsville, USA), 7.-16.3.; S. Berdyugina (KIS), 2.12. (Vortrag); J. Borkowski (Nic. Cop.
Astron. Centre, Torun, Polen), 21.-22.1.; D. Breitschwerdt (Univ. Wien, Österreich), 25.26.1., 16.-17.7.; A. Coc (CSNSM, Orsay, Frankreich), 10.-12.11.; P. Englmayr (Univ. Zürich,
Schweiz), 29.-30.10.; S. Feltzing (Lund Univ., Schweden), 17.-19.11. (Vortrag); N. FörsterSchreiber (MPE, Garching), 27.-29.10. (Vortrag); Gaia DPAC Executive, 22.-23.5.; Gaia
IDT and FL working groups, 1.-2.10.; J.S. Gallagher (Univ. Wisconsin, USA), 20.-26.4.;
E. Gawiser (Rutgers Univ., New Brunswick, USA), 9.10. (Vortrag); E. Gaynullina (Ulugh
Beg Astron. Inst. Tashkent, Usbekistan), 21.2.-20.3.; M. Giersz (Nic. Cop. Astron. Centre,
Warschau, Polen), 5.-11.5., 1.-8.12.; A. Gopakumar (Univ. Jena), 13.10.; A. Gould (Ohio
376
Heidelberg: Astronomisches Rechen-Institut
State Univ., USA) 5.-6.11. (Vortrag); H. Haghi (AIfA, Univ. Bonn), 20.5. (Vortrag); J. Hernandez (ESA ESAC, Villafranca, Spanien), 6.6.; M. Hilker (ESO), 20.-21.05. (Vortrag); J.
Hoar (ESA ESAC, Villafranca, Spanien), 4.-5.12.; N. Kains (Univ. of St Andrews, UK),
21.4.-2.5. (Vortrag); N. Kharchenko (Hauptobservatorium Kiew, Ukraine), 15.3.-15.6.; S.
Kim (Chungnam National Univ., Südkorea), 15.6.-15.9. (Vortrag); A. Kniazev (SAAO,
Cape Town, Südafrika), 3.-30.3. (Vortrag); S. Knollmann (AIP Potsdam), 14.-15.1. (Vortrag); A. Koch (UCLA), 6.2., 11.10.-22.11. (Vortrag); R. Kotulla (Univ. of Hertfordshire,
UK), 18.8.-5.9. (Vortrag); P. Kroupa (AIfA, Univ. Bonn), 20.5.; H.M. Lee (Seoul National
Univ., Korea), 23.-30.1.; F. Liu (Dept. of Astronomy, Peking Univ., China), 27.9.-15.10.;
R. Mardling (Monash Univ. Melbourne, Australien), 2.-13.6.; D. Martinez-Delgado (IAC),
15.8., 1.9. (Vortrag); E. Mercier (CNES, Toulouse, Frankreich), 18.9., 16.10.; D. Merritt
(Rochester Inst. Technology, USA), 11.-15.3.; A. Minz (St. Petersburg State Univ., Russland), 8.-18.5.; M. Modjaz (UC Berkeley, USA), 13.-14.3. (Vortrag); S.-M. Niemi (Univ. of
Turku, Finnland), 27.-28.8. (Vortrag); K. Nitadori (NAO/CFCA, Japan), 28.4.-6.5., 14.23.8.; C. Omarov (Fessenkov Inst. Astroph., Acad. of Sciences, Kasachstan), 1.6.-31.7.,
17.-24.11.; D. Padeletti (ZARM, Bremen), 12.9.; G. Parmentier (Univ. Bonn), 14.-17.10.
(Vortrag); O. Pejcha (Prag, Tschechien), 4.2. (Vortrag); J. Penarrubia (Univ. Victoria),
29.5.; M. Perryman (ESA ESTEC, Noordwijk, Holland), 8.2. (Vortrag Phys. Kolloq.); A.
Piskunov (Astron. Institut der RAdW Moskau, Russland), 15.3.-15.6. (Vortrag); P. Richter (Univ. Potsdam), 14.-15.10. (Vortrag); A. Sadoyan (Yerevan State Univ., Armenien),
11.-16.3., 25.11.08-25.1.09; P. Schechter (MIT, USA), 7.-15.7. (2 Vorträge); S. Schindler (Univ. Innsbruck, Österreich), 15.4. (Vortrag); B. Schott (Frankfurt), 19.-20.8.; S. Li
(Dept. of Astronomy, Peking Univ., China), 10.12.08-9.1.09; V. Springel (MPA Garching),
14.1. (Vortrag); G. Tammann (Univ. Basel, Schweiz), 1.10. (Vortrag); M. ter Linden (ESA
ESAC, Villafranca, Spanien), 8.-9.3., 3.-5.12.; L. Veltz (AIP Potsdam), 27.-29.2.; F. Verbunt (Univ. Utrecht, Holland), 2.-13.6.; E. Vilkoviski (Fessenkov Inst. Astroph., Acad. of
Sciences, Kasachstan), 11.-19.4.; A. Yonehara (Kyoto Sangyo Univ., Japan) 30.10.-4.11.;
T. Zwitter (Univ. Ljubljana, Slowenien), 2.-6.6. (Vortrag)
3
Lehrtätigkeit, Prüfungen und Gremientätigkeit
3.1 Lehrtätigkeiten
M. Altmann: Physik IV (SS 08, Übungen)
M. Altmann: Physik V (WS 08/09, Übungen)
T. Anguita: Anfängerpraktikum II (WS 07/08, Tutor)
U. Bastian, M. Biermann: Berufsorientierendes Praktikum für Gymnasiasten (20.-24.10.)
I. Berentzen: Übungen zur Einführung in die Computerphysik (WS 07/08, Tutorium)
R. Bien: Physik III (WS 07/08, Gruppenunterricht)
R. Bien: Physik IV (SS 08, Gruppenunterricht)
R. Bien: Physik V (WS 08/09, Gruppenunterricht)
M. Biermann: Theoretische Physik IV (SS 08, Übungen)
J. Downing: Übungen zur Einführung in die Computerphysik (WS 07/08, SS 08, Tutorium)
C. Faure: Anfängerpraktikum II (WS 07/08, Tutor)
J. Fohlmeister: Schlüsselkompetenzen (WS 07/08, Seminar)
B. Fuchs: Galactic dynamics (WS 07/08, Vorlesung)
B. Fuchs (mit H.P. Gail, R. Klessen, W.M. Tscharnuter, R. Wehrse): Galactic and protostellar disks, planet formation (WS 07/08, SS 08, WS 08/09, Oberseminar)
B. Fuchs, J. Wambsganß: Cosmology (SS 08, Vorlesung)
B. Fuchs (mit E. Thommes): Mathematischer Vorkurs (WS 08/09)
E.K. Grebel: Galactic and Extragalactic Astrophysics (WS 07/08, Kursvorlesung)
E.K. Grebel: Astronomical Survival Skills (WS 07/08, Vorlesung)
E.K. Grebel, J. Wambsganß: Astrobiologie (WS 07/08, Oberseminar)
E.K. Grebel (mit J. Heidt, H.-J. Röser): Einführung in die Astronomie und Astrophysik
Heidelberg: Astronomisches Rechen-Institut
377
III (WS 07/08, Seminar)
E.K. Grebel, T. Lisker: Galaxies (WS 07/08, Forschungsseminar)
E.K. Grebel, J. Wambsganß: Institutskolloquium des ARI (WS 07/08, SS 08, WS 08/09,
Kolloquium)
E.K. Grebel: Astrobiology (SS 08, Vorlesung)
E.K. Grebel: Galaxy Evolution (SS 08, Journal Club)
E.K. Grebel: Stellar Populations (SS 08, Oberseminar)
E.K. Grebel (mit H. Beuther, K. Dullemond, C. Fendt): Current Research Topics in Astrophysics (IMPRS)
E.K. Grebel: Galaxies (SS 08, Forschungsseminar)
E.K. Grebel: Galaktische und Extragalaktische Astronomie (WS 08/09, Kursvorlesung)
E.K. Grebel, T. Lisker: Astronomy from Space with Spitzer and GALEX (WS 08/09,
Oberseminar)
E.K. Grebel: Heidelberg Joint Astronomical Colloquium (WS 08/09, Kolloquium)
E.K. Grebel: Galaxies (WS 08/09, Forschungsseminar)
S. Jordan (mit R. Klessen): Stellar Astrophysics (SS 08, Vorlesung und Übungen)
S. Jordan, A. Just: Introduction to Astronomy and Astrophysics I and II (WS 07/08, WS
08/09, Block-Vorlesung und Übungen)
K. Jordi: Basiskurs für ein nachhaltiges Studium (WS 08/09, Übung)
A. Just, R. Spurzem: Dynamics of Dense Stellar Systems (SS 08, Vorlesung)
A. Just, R. Spurzem (mit H.-P. Gail, R. Klessen): Galaxienentwicklung, Stellardynamik,
Interstellare Materie (WS 07/08, SS 08, WS 08/09, Oberseminar)
F. Khan: Übungen zum Numerischen Praktikum (WS 08/09, Tutorium)
H. Lenhardt: Physik I (WS 07/08, WS 08/09, Gruppenunterricht)
H. Lenhardt: Physik II (WS 07/08, SS 08, Gruppenunterricht)
T. Lisker: Astronomical CCD data: reduction and characteristics (SS 08, Vorlesung)
S. Röser: Physik I (WS 08/09, Gruppenunterricht)
B.M. Schäfer: Kurs über kosmische Strukturbildung, Graduate Days 2008
R. Schmidt: Theoretische Physik II (SS 08, Obertutor Übungen)
R. Schmidt: Theoretische Physik III (WS 08/09, Tutor & Obertutor Übungen)
R. Spurzem: Einführung in die Computerphysik (WS 07/08, Vorlesung und Übungen)
R. Spurzem (mit R. Klessen): Einführung in die Computerphysik (SS 08, Vorlesung und
Übungen)
R. Spurzem, I. Berentzen: Numerisches Praktikum (WS 08/09, Blockpraktikum)
J. Steinacker: 3D Radiative Transfer (WS 07/08, Marie Curie Research Training Network
JETSET: 5th School on High Performance Computing in Astrophysics, Galway, 2
Vorlesungen)
J. Wambsganß: Entfernungsbestimmung im Kosmos (WS 07/08, Vorlesung)
J. Wambsganß: Gravitationslinsen (WS 07/08, SS 08, Oberseminar)
J. Wambsganß: Anwendungen der Lichtablenkung (WS 07/08, SS 08, Seminar)
J. Wambsganß (mit C. Fendt): Current research topics in Astrophysics (IMPRS2), (WS
07/08, Seminar)
J. Wambsganß: New Literature on Gravitational Lensing (SS 08, Journal Club)
M. Zub: Astronomisches Praktikum (WS 07/08, Tutor)
3.2 Prüfungen
I. Berentzen: 6 Diplomprüfungen (Beisitzer)
R. Bien: 9 Diplomprüfungen (Beisitzer)
M. Demleitner: 3 Magisterprüfungen
J. Fiestas: 9 Diplomprüfungen (Beisitzer)
B. Fuchs: 7 Promotionsprüfungen
E.K. Grebel: 6 Diplomprüfungen, 7 Promotionsprüfungen
R. Schmidt: 9 Diplomprüfungen (Beisitzer)
R. Spurzem: 33 Diplomprüfungen (plus Promotion Monash Universität Melbourne)
378
Heidelberg: Astronomisches Rechen-Institut
J. Wambsganß: diverse Diplom- und Promotionsprüfungen (plus Oslo Universität)
3.3 Gremientätigkeit
U. Bastian: Gaia Data Processing and Analysis Consortium Executive (DPACE)
R. Bien: Juror bei „Explore Science“ (Mannheim, 9.6.)
M. Demleitner: Kommission für partnerschaftiches Verhalten, Universität Heidelberg; stellvertretendes Mitglied im Hauptpersonalrat des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst
E.K. Grebel: Berufungskommission W3 Univ. Göttingen; Berufungskommission W3 HITS
Univ. Heidelberg; Berufungskommission W2 Univ. Potsdam; Space Telescope Institute Council; Habilitationskommission Univ. Heidelberg; Promotionsausschuss Univ.
Heidelberg; STScI Director’s Review Committee; Stellv. Vorsitzende, Wissenschaftlicher Beirat, Kiepenheuer Insitut für Sonnenphysik; Gaia Science Team (ESA); Special
Nominating Committee of the International Astronomical Union; Executive Board of
the Radial Velocity Experiment; Editorial Board of the Astronomy & Astrophysics
Library, Springer Verlag; Sprecherin, DFG Fachkollegium Astronomie
S. Jordan: ELSA Steering Committee
A. Just: Koordination des Lehrplans für Astronomie und Astrophysik der Fakultät; Aufstellung des Lehrplans für die IMPRS; IMPRS Board
G. Lemson: Leitung der Theory Interest Group der IVOA (bis Mai); Leitung der Workpackage 4 in der Euro-VO Data Center Alliance „Theory in the VO“
T. Lisker: Mitorganisation der XX. und XXI. Heidelberg Physics Graduate Days
S. Röser: Mitglied des Vorstands der Astronomischen Gesellschaft, Schriftführer
B.M. Schäfer: Projekt-Koordinator für PLANCK working group 5: integrated Sachs-Wolfe
effect
L.D. Schmadel: Committee on Small Bodies Nomenclature, IAU Division III
R. Schmidt: Berufungskommission Universität Heidelberg
R. Spurzem: Auditor European Astronomical Society; Gutachter DFG, AvH, DAAD
J. Steinacker: SOC „EPoS 2008, The Early Phase of Star Formation - The Future of
the Field“, Ringberg; SOC & LOC „Cosmic Dust - Near and Far“, Heidelberg; SOC
„Cosmic Dust and Radiative Transfer - a workshop devoted to radiative transfer
coding“, Heidelberg
J. Wambsganß: Kuratorium „Welt der Physik“; Rat deutscher Sternwarten; Berufungskommissionen Universität Heidelberg; Editorial Board „Living Reviews in Relativity“; Eignungsfeststellungskommission Universität Heidelberg; Beirat Forschungsmagazin „Ruperto Carola“; Kuratorium Internationales WIssenschaftsforum Heidelberg
(IWH); Strategic TAC, MPIA; Auswahlkommission Promotionspreis Klaus Tschira
Stiftung; IMPRS Board; Gutachter DFG, AvH, DAAD, Astronet
4
Wissenschaftliche Arbeiten
4.1 Astronomische Jahrbücher und bibliographische Datenbanken
Das Institut gibt jährlich die „Astronomischen Grundlagen für den Kalender“ in Deutschland heraus. Im Berichtsjahr erschienen die „Kalendergrundlagen 2010“. Das Werk wurde
neu strukturiert und von Überflüssigem befreit. Die Erzeugung eines druckfähigen PDFFiles erfolgt weitgehend automatisch. Die Daten sind auch in elektronischer Form erhältlich
(R. Bien, D. Möricke, K. Seibel).
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Instituts sind zum Thema Kalender Anfragen
beantwortet und Interviews gegeben worden (R. Bien).
Das „Iatromathematische Hausbuch“ Cod. Pal. germ. 557 kann aufgrund des Schriftbefundes nur grob in die 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts datiert werden. Es beginnt mit
Kalendertafeln, die u.a. für einen 19-jährigen Zyklus die Neumonde und eine Buchstabenreihe, die zur Berechnung des Mondlaufs im Tierkreis diente, enthalten. Die Zeitangaben
Heidelberg: Astronomisches Rechen-Institut
379
der Kalendertafeln zu den Neumonden wurden ausführlich untersucht. Inzwischen ist eine präzisere Datierung der Handschrift möglich. Eine Publikation ist in Vorbereitung (R.
Bien, mit M. Miller (Deutsches Historisches Museum, Berlin)).
„Mid-quarter Days“ nennt man bestimmte Tage, die ungefähr in der Mitte zwischen den
Solstitien und Äquinoktien liegen: Anfang Februar, Mai, August und November. In einigen
alten Kulturen Europas, z. B. der irischen (aber auch in Ostasien), bezeichnen diese Tage
den wahren Beginn der Jahreszeiten. Die Geschichte der Mid-quarter Days ist weitgehend
unbekannt. Eine genauere Untersuchung zu diesem Thema wurde fortgesetzt (R. Bien)
Das Institut berechnet die scheinbaren Örter von Fundamentalsternen („Apparent Places of Fundamental Stars (APFS)“) und stellt diese über das Internet unter der URL
http://www.ari.uni-heidelberg.de/ariapfs bzw. http://vo.uni-hd.de/apfs zur
Verfügung. In gedruckter Form werden nur noch die scheinbaren Örter für ausgewählte
Sterne in dem Heftchen „Apparent Places of Fundamental Stars for 64 stars selected from
the Sixth Catalogue of Fundamental Stars (FK6)“ jährlich publiziert. Die Rektaszensionen
wurden zweifach berechnet: einmal bezogen auf das wahre Äquinoktium, wie auch bezogen auf den CIO („celestial intermediate origin“). In allen scheinbaren Positionen ist nun
stets die Gesamtnutation enthalten und die Ausgabe erfolgt tag-genau (H. Lenhardt, D.
Möricke).
Im Rahmen des „German Astrophysical Virtual Observatory“ (GAVO) wurde eine neue
und erweiterte Web-Presentation der „Apparent Places of Fundamental Stars“ eingeführt,
die die 878 Sterne des des FK6 Part I und darüber hinausgehend nun auch die 3272 Sterne
des FK6 Part III umfasst. Der Internet-Nutzer kann zwischen Rektaszensionen bezogen
auf das wahre Äquinoktium einerseits sowie bezogen auf den CIO andererseits wählen.
Als weitere GAVO-Anwendung ist es jetzt möglich, die scheinbare und wahre Sternzeit
von Greenwich sowie den „Earth Rotation Angle“ zu bestimmen, was für astro-geodätische
Ortsbestimmungen eine sinnvolle Ergänzung zu den „Apparent Places“ darstellt (H. Lenhardt, M. Demleitner).
Die bei den KSO-ARI Surveys 1990-93 in Tautenburg entdeckten Kleinen Planeten wurden
weiter bearbeitet. Von insgesamt 501 gefundenen Planeten sind inzwischen 483 nummeriert worden, von denen 229 Entdeckungen den Surveys zufallen (L.D. Schmadel, mit F.
Börngen, KSO, Tautenburg).
Die Datensammlung zur IAU-Publikation „Dictionary of Minor Planet Names“ wurde fortgeführt. Sie enthielt am Jahresende die Entdeckungsdaten zu 202 885 nummerierten Kleinen Planeten, von denen 14 918 mit einem Namen versehen sind (L.D. Schmadel).
Im Rahmen des Programms zur Bearbeitung der historischen astronomischen Literatur
wurde die Erfassung des AJB (Astronomischer Jahresbericht) zur Einspeicherung in die
ARIBIB im Referenz-Format fortgesetzt; es wurden die Bände 25-29 bearbeitet (G. Burkhardt, U. Esser, S. Matyssek).
Mehrere hundert Arbeiten aus schwer zugänglicher Literatur und Symposien wurden dem
„Abstract Service“ des „Astrophysics Data Systems“ (ADS) zur Vervollständigung der
NASA-Datenbank zur Verfügung gestellt (G. Burkhardt, U. Esser, S. Matyssek).
4.2 Astrometrie
Vorbereitung der Astrometrie-Mission GAIA:
Die geplante Astrometrie-Mission Gaia der ESA (siehe http://www.rssd.esa.int/GAIA)
befand sich 2008 etwa in der Mitte ihrer industriellen Implementationsphase, das europaweite Datenauswertekonsortium (Gaia Data Processing and Analysis Consortium, DPAC)
im zweiten Jahr seines vollen Betriebs. Der Critical Design Review (CDR) von Gaia hat
auf Subsystem-Ebene begonnen. Der Start von Gaia ist derzeit offiziell noch auf Dezember
2011 terminiert, wird aber wahrscheinlich auf März 2012 verschoben.
Das Institut beteiligt sich in erheblichem Umfang an der Planung und Vorbereitung von
380
Heidelberg: Astronomisches Rechen-Institut
Gaia, insbesondere an der wissenschaftlichen Datenauswertung (sieben Wissenschaftler
s.u., Programmierung: D. Dorsch, U. Stampa, W. Löffler, T. Brüsemeister, S. Aguduri; Dokumentenarchiv: W. Hofmann; wissenschaftliche Hilfskräfte: F. Kaplan, N. Hernitschek).
Im Jahr 2008 wurden im Wesentlichen die bereits in den Vorjahren übernommenen Aufgaben innerhalb des DPAC fortgeführt.
Innerhalb des Konsortiums DPAC ist das ARI mit drei Leitungsfunktionen vertreten: U.
Bastian ist Mitglied des DPAC-Vorstands und leitet die Coordination Unit 3 (CU3, „Core
Processing“). S. Jordan koordiniert den Bereich First Look innerhalb der CU3 und mit
den anderen Coordination Units. Darüberhinaus ist E. Grebel Mitglied des Gaia Science
Teams der ESA.
Fragen der Missionsplanung, der Simulation, der Schnittstellen zum Bodensegment und der
Festlegung astronomischer Konventionen und Referenzsysteme für Gaia wurden intensiv
bearbeitet, und Beiträge zum industriellen CDR, zum Spacecraft Calibration Plan und
zum Radiation Damage Workplan wurden geleistet (M. Biermann, U. Bastian, S. Jordan,
mit dem Gaia Project Team (ESA, Noordwijk), dem DPAC-Konsortium, dem Gaia Science
Team und EADS/Astrium).
Der derzeit größte Beitrag des ARI umfasst drei Teilbereiche des Aufgabenkomplexes „First
Look“:
a) Um die volle Genauigkeit der Messungen zeitnah zu verifizieren ist eine tiefgehende
astrometrische Vor-Reduktion notwendig, die als „One-Day Astrometric Solution“(ODAS)
bezeichnet wird. Die dafür vorgesehene „Ring Solution Method“ (RSM) wurde weiterentwickelt. Die Fertigstellung einer im Wesentlichen missionstauglichen Java-Software-Version
ist für Mitte 2009 vorgesehen (S. Hirte, S. Jordan, W. Löffler).
b) Die Ergebnisse der ODAS werden im astrometrischen „Detailed First Look“während
der Mission täglich mit den theoretischen Erwartungen verglichen. Der Java-Prototyp der
Software für diese Aufgabe wurde wiederum funktionell erheblich erweitert (M. Biermann,
S. Jordan, W. Löffler).
Zwei Versionen wurden im Gaia Science Operations Centre (ESAC, Villafranca) integriert
und getestet.
c) Einen „Detailed First Look“muss es analog auch für die photometrischen, spektroskopischen, optischen und CCD-technischen Aspekte der Gaia-Mission geben, um an Bord auftretende Probleme zu erkennen und ggf. beheben zu können. Die notwendige Abstimmung
dieser Aufgabe mit den anderen Coordination Units und die Entwicklung eines übergreifenden First Look Software-Systems wurde weitergeführt (M. Biermann, S. Jordan).
Die konkrete Software-Entwicklung in Cambridge/Leicester, in Torino und in Potsdam
wurde weiterhin betreut.
Innerhalb der Coordination Unit 3 wurden u.a. die folgenden weiteren Aufgaben übernommen bzw. weitergeführt:
a) Leitung der dritten CU3-Plenartagung (Barcelona, 10.-11.4., U. Bastian und andere).
b) Definition der logischen und technischen Schnittstellen zu anderen Coordination Units
(U. Bastian).
c) Wissenschaftliche Beratung für die AGIS-Entwicklung (Astrometric Global Iterative Solution) (A. Bombrun, S. Jordan, U. Bastian).
d) Erstellung zweier spezieller Eich- und Kontrollfelder für Gaia an den beiden ekliptikalen
Polen. Vorhandene Messdaten (HST, ESO, CFHT usw.) wurden aufbereitet; eigene Beobachtungen des südlichen Pols mit dem ESO/MPIA 2.2m-Teleskop wurden fortgeführt (M.
Altmann, mit K. Meisenheimer (MPIA)); eine Demo-Version des südlichen Feldes wurde
fertiggestellt. Beobachtungen des nördlichen Pols mit dem Canadian French Hawaii Telescope wurden begonnen.
e) Planung für eine erdgebundene Beobachtungskampagne 2012-2017 zur hochgenauen Bestimmung der Gaia-Bahn. Kontakte mit potentiellen Beobachtern und Observatorien wurden fortgeführt; Testaufnahmen für Genauigkeitsuntersuchungen wurden gewonnen (M.
Altmann, U. Bastian, in Kooperation mit Osservatorio Torino, Observatoire de Haute
Provence, ESO, Sternwarte Hoher List). Die Auswertung läuft.
Heidelberg: Astronomisches Rechen-Institut
381
f) Ein Verfahren zur Bestimmung einer ersten hochgenauen Gaia-Attitude (OGA1) wurde
entwickelt; die Erstellung entsprechender Software wurde in Angriff genommen (U. Bastian, mit D. Padeletti und M. Samaan (ZARM Bremen)).
g) Für die globale astrometrische Lösung ist in der Gaia-Datenreduktion eine BlockIteration vorgesehen, die derzeit nicht ganz befriedigende Konvergenz zeigt. Die Methode
der Conjugate Gradients wurde als Alternativmethode in einer Testumgebung implementiert; die Untersuchung des Konvergenzverhaltens wurde begonnen, mit sehr positiven Anfangsresultaten (A. Bombrun).
Im Rahmen anderer DPAC Coordination Units wurden folgende Arbeiten durchgeführt:
a) Für CU4 (Special Object Treatment) wurde die Entwicklung einer Least-Squares Collocation zur Bereitstellung einer stochastischen Lösung fortgeführt (H.-H. Bernstein).
b) Im Rahmen von CU1 wurde an der Entwicklung der gemeinsamen Java-Bibliothek
„GaiaTools“ (D. Dorsch, W. Löffler) und der Gaia Main Database (U. Bastian) mitgearbeitet.
c) CU1, ESOC und ESAC wurden intensiv bei der Entwicklung des Gaia Ground Segment
beraten (M. Biermann, U. Bastian).
d) Mit CU5, ESA und EADS/Astrium wurde die Behandlung der Strahlenschäden an den
Gaia-CCDs vorangetrieben (S. Jordan).
e) Mit CU5, CU6, ESA und EADS/Astrium wurden Arbeiten am Kalibrationsplan für
die wissenschaftlichen Instrumente während der Commissioning Phase und im nominellen
Betrieb begonnen (M. Biermann).
Auf Konsortiums-Ebene ist es gelungen, die zentrale Position des DPAC Project Coordinator mit DLR-Mitteln des ARI zu besetzen. E. Mercier wird ab 16.1.2009 diese Position
bei ESAC, Villafranca einnehmen.
Arbeiten zu astronomischen Katalogen:
Der PPM-Extended (PPMX) Katalog wurde veröffentlicht. Er enthält Positionen, Eigenbewegungen, optische und infrarote Helligkeiten für ca. 18 Millionen Sterne (S. Röser, E.
Schilbach, H. Schwan, mit R.-D. Scholz (Potsdam), N. Kharchenko (Kiew), A. Piskunov
(Moskau)).
Im Rahmen des von der Klaus Tschira Stiftung finanzierten Projekts zur Digitalisierung
von Palomar-Platten des Palomar-Leiden Survey und der der Trojaner-Surveys wurden
die Scans der Platten des P-L Survey geblinkt und ausgemessen. Es wurden über 5000
verschiedene Planeten gefunden, über 50 % mehr Objekte als bei der originalen Auswertung
in 1960. Der vorläufige Positionskatalog umfasst bereits über 40 000 Positionen. 2700 Kleine
Planeten wurden z.T. mehrere Jahrzehnte vor ihrer offiziellen Entdeckung aufgefunden.
Dies führt zu einer dramatischen Verlängerung der nutzbaren Epochendifferenz von etwa
100 000 Jahren (L.D. Schmadel, R. Stoss, G. Burkhardt, mit I. van Houten-Groeneveld
(Leiden)).
Eine Möglichkeit der Verknüpfung von Referenzsystemen setzt das Vorhandensein einer
gemeinsamen Untermenge von Objekten beider Systeme voraus. Zur Genauigkeitsbestimmung der Verknüpfungsparameter wurde eine numerische Methode entwickelt, die lediglich
die Kenntnis der zu erwartenden Genauigkeit in Position und Eigenbewegung der gemeinsamen Referenzobjekte erforderlich macht. In einer Studie mit simulierten Radiobeobachtungen und optischen Beobachtungen wird die Genauigkeit der Verknüpfungsparameter
abgeschätzt (R. Hering, H.G. Walter).
Die Arbeiten an einem umfassenden Katalog stellarer Raumgeschwindigkeiten (ARIVEL)
wurden fortgesetzt (C. Dettbarn, H. Jahreiß, B. Fuchs).
Himmelsmechanik:
Bei einigen der unter dem Einfluss einer 3/2-Resonanz stehenden Hilda Asteroiden wurden
Effekte in der Bahnentwicklung auf die Wirkung von bisher unbekannten zusätzlichen
Resonanzen zurückgeführt. Im Fall der statistisch seltenen Asteroidenbahnen bei der 2/1-
382
Heidelberg: Astronomisches Rechen-Institut
Resonanz wurde an Beispielen der Einfluss der Hauptfrequenzen auf die Variationen in den
Bahnelementen studiert (J. Schubart).
4.3 Sterne
Weiße Zwerge:
Zeemann-Tomographie von magnetischen Weißen Zwergen mit Hilfe von spektro-polarimetrischen Beobachtungen (S. Jordan, B. Külebi, O. Aquines, mit F. Euchner, (Zürich),
K. Beuermann, K. Reinsch (Göttingen)).
Analyse von allen wasserstoffreichen magnetischen Weißen Zwergen aus dem SDSS (B.
Külebi, S. Jordan, mit F. Euchner (Zürich), H. Hirsch (Bamberg), B. Gänsicke (Warwick)).
Bestimmung der Parallaxe des magnetischen Weißen Zwerges REJ0317-853 mit Hilfe des
Hubble Space Telescopes (S. Jordan, U. Bastian, M. Altmann, B. Külebi, mit E. Nelan
(STSCI)).
Sonnennahe Sterne und Unterzwerge:
Die Sternentstehungsgeschichte in der Sonnenumgebung wurde erneut empirisch abgeleitet.
Dazu wurde eine Stichprobe von M Zwergen, die Hα Emission zeigen, aus dem Katalog der
sonnennahen Sterne gewonnen. Die Hα Emission dient als Altersindikator über die letzten
5 · 109 Jahre. Die Sternentstehungsrate wurde dann mit dem Gasgehalt der Scheibe der
Milchstraße korreliert und es konnte eine Relation vom Schmidt-Kennicutt Typ aufgestellt
werden (B. Fuchs, H. Jahreiß, mit C. Flynn (Turku)).
Die Datensammlung der sonnennahen Sterne wird laufend ergänzt und enthält inzwischen
7049 Einträge, von denen etwa 4000 innerhalb des Suchradius von 25 Parsek liegen (H.
Jahreiß).
Die Auswertung der Spektroskopie von 28 potentiell nahen Kandidaten zur Ermittlung
ihrer Entfernungen wurde abgeschlossen (H. Jahreiß, mit H. Meusinger, B. Stecklum (Tautenburg), R.-D. Scholz (Potsdam)).
Ein Beobachtungsprogramm zur spektroskopischen Klassifizierung von sonnennahen kühlen Weissen Zwergen und Subzwergen wurde am Calar Alto gestartet (H. Jahreiß, mit
R.-D. Scholz (Potsdam), H. Meusinger (Tautenburg)).
Nach 3,5 Jahren Beobachtungen mit der IR-Kamera OMEGA-2000 des MPIA am Calar
Alto Observatorium wurden trigonometrische Parallaxen und J-, H-, Ks - Helligkeiten von
10 kalten Unterzwergen bestimmt. Damit wurde die Anzahl dieser relativ seltenen Objekte,
für die trigonometrische Parallaxen gemessen wurden, von 4 auf 11 erhöht. In Abhängigkeit von der scheinbaren Helligkeit der Objekte, wurde eine Genauigkeit von 1 bis 3 mas
für die absoluten Parallaxen und von 2 bis 20 mag für die Helligkeit erzielt. Sechs der
Objekte passen perfekt zu theoretischen Sequenzen für Unterzwerge von M7 bis zu L4 mit
[M/H] zwischen -1.0 und -1.5. Die restlichen 4 sind Objekte einer moderaten Metallizität
([M/H] = −0.5) von M7 bis zu T6. Alle Objekte besitzen ein große Tangentialgeschwindigkeit, was darauf hinweist, dass diese der galaktischen Halopopulation angehören (E.
Schilbach, S. Röser, mit R.-D. Scholz (Potsdam)).
Sternentstehung:
Untersuchung des Zentralobjektes des massereichen Scheibenkandidaten in M17 (J. Steinacker, mit M. Nielbock (Heidelberg), R. Chini (Bochum), V. Hoffmeister (Bochum), D.
Nürnberger (Santiago), C.M. Scheyda (Bochum)).
Sonstiges:
Blaue Horizontalaststerne in NGC 6752. Die erste Veröffentlichung einer Studie mit hochaufgelöster Spektroskopie, die diverse Aspekte von Horizontalaststernen jenseits des Instabilitätsstreifen umfasst, ist 2008 erschienen. Thema der Publikation ist der Mangel an
engen Doppelsternen unter den Haufen-sdB Sternen im Vergleich mit sdB Feld Sternen
Heidelberg: Astronomisches Rechen-Institut
383
(M. Altmann, mit M. Catelan (Santiago de Chile), C. Moni Bidin (Santiago de Chile)).
Blue Runaway stars. Diese Objekte sind meist junge, heiße Sterne, die derart anormale
Geschwindigkeiten besitzen, dass die gravitativ nicht oder beinahe nicht an die Milchstraße
gebunden sind (M. Altmann, mit U. Heber (Bamberg), H. Edelmann (Austin, Bamberg),
R. Napiwotzki (Hatfield)).
4.4 Stellardynamik
Quantitative Bestimmung der dynamischen Reibung für die Anwendung auf die Bahnentwicklung von supermassiven Schwarzen Löchern nach dem Verschmelzen von Galaxien.
Vergleich semi-analytischer Rechnungen mit numerischen Simulationen (Particle-MeshCode SUPERBOX und NBODY6++); Einfluss von nicht-isothermen Verteilungsfunktionen und positionsabhängigem Coulomblogarithmus. (A. Just, F. Khan, R. Bien)
Der Particle-Mesh-Codes SUPERBOX wurde erheblich weiterentwickelt. Insbesondere ist
es inzwischen möglich, Scheiben mit hoher Auflösung in z-Richtung zu simulieren. Eine erste Version zur Nutzung der neuen Graphix-Karten wurde bereits getestet. Die Anwendung
auf die Entwicklung von Spiralarmen und Scheibenheizung durch Satellitengalaxien und
andere Störungen ist geplant. Erste Ergebisse und Vergleiche mit dem Tree-Code wurden
bereits publizert. (R. Bien, A. Just, P. Berczik, I.Berentzen)
4.5 Milchstraße, Galaxien, Galaxiendynamik
Aus der Analyse der Raumgeschwindigkeiten von O-Feldsternen, d.h. von O-Sternen, die
derzeit weder Mitglieder in einem offenen Sternhaufen oder in einer Assoziation sind, wurden ihre Bahnen bis zu 10 Millionen Jahre zurückverfolgt, um ihre wahrscheinlichen Entstehungsgebiete zu ermitteln. Für etwa 80 Prozent der 93 untersuchten Feldsterne wurde
nachgewiesen, dass ein Zusammenhang mit jungen (noch) existierenden offenen Sternhaufen besteht: sie wurden aus Sternhaufen ausgeworfen, während oder nach der Haufenentstehung. Große Unterschiede in der Anfangsgeschwindigkeit (beim Auswurf) weisen auf
unterschiedliche Auswurfprozesse hin. Da nur für ca. 10 Prozent der O-Sterne aus dem
O-Stern Katalog von Sota et al. derzeit keine Zuordnung zu bekannten Haufen gefunden
wurde, kann man schließen, dass eine isolierte Entstehung von O-Sternen, wenn überhaupt,
dann nur sehr selten stattfindet (E. Schilbach, S. Röser).
Die Suche nach den Überresten von OB-Assoziationen in der erweiterten Sonnenumgebung,
aus der die Supernovae stammen, die für lokale Blasen im interstellaren Medium verantwortlich zu machen sind, wurde erweitert. Neben der eigentlichen lokalen Blase steht jetzt
die sog. Loop I im Mittelpunkt der Untersuchung (B. Fuchs, C. Dettbarn, mit D. Breitschwerdt, J. Feige (Berlin)).
Die Arbeiten zur Herleitung der statistischen Kenngrößen der Geschwindigkeitsverteilung
von Sternen mit Abständen von bis zu 1 kpc von der Sonne aus den Eigenbewegungsdaten von 2 Millionen Sternen des SDSS DR7 Katalogs wurden abgeschlossen. Die ersten
und zweiten Momente der Geschwindigkeitsverteilung der Sterne beschreiben die Form
und Orientierung des Geschwindigkeitsellipsoids. Das nächste Ziel ist es, eine dynamische
Bestimmung der radialen Skalenlänge der Milchstraßenscheibe vorzunehmen (B. Fuchs, C.
Dettbarn, mit R. Klement, H.-W. Rix (MPIA Heidelberg), T. Beers (MSU)).
Untersuchung der Dynamik einer elliptischen Zwerggalaxie mit Scheibenkomponente (T.
Lisker, B. Fuchs).
Es konnten in der Raumgeschwindigkeits-Verteilung der Sterne in Stichproben, die dem
„First Data Release of the Rave Survey“ sowie dem „Seventh Data Release of the Sloan
Digitized Sky Survey“ entnommen sind, Signaturen für eine Reihe von Sternströmen identifiziert werden. Diese dürften zum Teil dynamischen Ursprungs sein. Andere werden als
Relikte von Verschmelzungsprozessen einfallender Begleitgalaxien gedeutet (B. Fuchs, C.
Dettbarn mit R. Klement, H.-W Rix, (MPIA Heidelberg)).
Untersuchung der Altersabhängigkeit elliptischer Galaxien von ihrer Masse durch Vergleich
384
Heidelberg: Astronomisches Rechen-Institut
mit Doppelstern-Populationssynthese-Modellen (T. Lisker, mit Z. Han (Yunnan Observatory, Kunming, China)).
Untersuchung der Stabilität des Gini-Koeffizienten zur strukturellen Beschreibung von Galaxien (T. Lisker).
Beginn der Analyse tiefer optischer Aufnahmen von scheibenförmigen Zwerggalaxien im
Virgo-Galaxienhaufen (T. Lisker, E.K. Grebel, mit B. Binggeli (Basel)).
Untersuchung der Abhängigkeit von Größe, Farbe und Masse elliptischer Galaxien im
Virgo-Galaxienhaufen, sowie Interpretation hinsichtlich eines gemeinsamen Ursprungs von
Zwerg- und Riesengalaxien, basierend auf Vergleichen mit semi-analytischen Modellen (J.
Janz, T. Lisker).
Untersuchung der Existenz einer Massen-Metallizitätsrelation von sternbildenden Zwerggalaxien (H. Meyer, mit P. Papaderos (IAA, Granada), R. Kotulla (Hatfield)).
Beginn der Analyse der Struktur sternbildender Zwerggalaxien zum Vergleich mit elliptischen Zwerggalaxien (H. Meyer, T. Lisker).
Bestimmung des Alters und der Metallizität von elliptischen Zwerggalaxien im VirgoGalaxienhaufen durch Anpassung von Populationssynthese-Modellen (O. Hielscher, T. Lisker, mit R. Kotulla (Hatfield)).
Auswertung und Analyse spektroskopischer Daten von elliptischen Zwerggalaxien im VirgoGalaxienhaufen zur Bestimmung der Altersstruktur und möglicher Umgebungs-Effekte (S.
Paudel, T. Lisker, mit H. Kuntschner (ESO, Garching)).
Beginn der Untersuchung von Zwerggalaxien in verschiedenartigen Umgebungen zum Vergleich mit dem Virgo-Galaxienhaufen (A. Hansson, T. Lisker, E.K. Grebel, mit J. Gallagher
(Madison, USA)).
Untersuchung der kinematischen Struktur einer scheibenförmigen Zwerggalaxie (T. Lisker,
B. Fuchs).
Erstellung eines empirischen Milchstraßenmodells anhand von SDSS-Daten (S. Gao, A.
Just, E.K. Grebel).
Dynamik und Bahnen von Hochgeschwindigkeitswolken und Gezeitenströmen (S. Jin, mit
D. Lynden-Bell (IoA)).
Suche nach stellaren Gezeitenströmen in der lokalen Scheibenumgebung in der Milchstraße
(E.K. Grebel, mit G. Seabroke, G. Gilmore (IoA), A. Siebert, O. Bienayme (Straßburg), J.
Binney (Oxford), K. Freeman (ANU), M. Steinmetz (AIP), T. Zwitter (Univ. Ljubljana),
u.a.).
Untersuchung der Stellarkinematik in Richtung der Milchstraßenpole (E.K. Grebel, mit L.
Veltz, O. Bienayme (Straßburg), J. Binney (Oxford), K. Freeman (ANU), M. Steinmetz
(AIP), T. Zwitter (Univ. Ljubljana), u.a.).
Detektion von Substruktur im Milchstraßenhalo und Rückschlüsse auf Akkretionsereignisse
(E.K. Grebel, mit E. Bell (MPIA), D. Zucker, V. Belokurov (IoA), K. Johnston (Columbia
Univ.), u.a.).
Neigung des stellaren Geschwindigkeitsellipsoids und Massenabschätzungen für die lokale
Milchstraßenumgebung (E.K. Grebel, mit A. Siebert, O. Bienayme (Straßburg), J. Binney
(Oxford), K. Freeman (ANU), M. Steinmetz (AIP), T. Zwitter (Univ. Ljubljana), u.a.).
Entdeckung diffuser interstellarer Bänder in RAVE-Spektren (E.K. Grebel, mit U. Munari
(Univ. Padua), O. Bienayme (Straßburg), J. Binney (Oxford), K. Freeman (ANU), M.
Steinmetz (AIP), T. Zwitter (Univ. Ljubljana), u.a.).
Vorhersage von stellaren Radialgeschwindigkeiten im Milchstraßenhalo für LAMOST (S.
Pasetto, E.K. Grebel).
Untersuchung der Tiefenstruktur der Magellanschen Wolken mittels variabler Sterne (R.
Heidelberg: Astronomisches Rechen-Institut
385
Haschke, E.K. Grebel).
Elementhäufigkeitsanalyse von zwei Sternen in der sphäroidalen Zwerggalaxie Hercules
(E.K. Grebel, mit A. Koch (UCLA), A. McWilliam (OCIW), D. Zucker, V. Belokurov
(IoA)).
Metallgehaltsbestimmungen anhand von planetarischen Nebeln in der Zwerggalaxie Sagittarius (E.K. Grebel, mit A. Kniazev, A. Zijlstra (SAAO), u.a.).
Elementhäufigkeitsanalyse roter Riesen in der sphäroidalen Zwerggalaxie Carina (E.K.
Grebel, mit A. Koch (UCLA), G. Gilmore (IoA), R. Wyse (JHU), D. Harbeck (Univ.
Wisconsin), M. Wilkinson (Leicester Univ.).
Untersuchung der Dichte alter Populationen in Zwerggalaxien der Lokalen Gruppe (M.
Frank, E.K. Grebel).
Modellierung der Entwicklung isolierter Zwerggalaxien und ihrer dunklen Materieprofile
(S. Pasetto, E.K. Grebel, P. Berczik, R. Spurzem).
Modelling der Entwicklung der sphäroidalen Zwerggalaxie Carina und ihrer gravitativen
Wechselwirkung mit der Milchstraße (S. Pasetto, E.K. Grebel, P. Berczik, R. Spurzem).
Untersuchung der Farben-Helligkeitsrelation von elliptischen Zwerggalaxien im Virgohaufen (T. Lisker, E.K. Grebel, mit B. Binggeli (Univ. Basel)).
Untersuchungen von Zwerggalaxien in der M81- und Centaurus A-Gruppe anhand von
HST-Aufnahmen (D. Crnojevic, S. Lianou, E.K. Grebel, A. Koch, mit A. Cole (Tasmania
Univ.)).
Untersuchung der Kreisbahngeschwindigkeit elliptischer Zwerggalaxien und Vergleich mit
kosmologischen Vorhersagen (J. Ludwig, E.K. Grebel, T. Lisker).
Das Galaktische Programm im Rahmen von MUSYC. Hier wurde die Arbeit an der Stellarstatistik der unteren Hauptreihe in den MUSYC Feldern fortgesetzt und weitere Schritte
angedacht (M. Altmann, mit R.A. Mendez (Santiago de Chile), E. Gawiser (Rutgers) und
andere).
Bestimmung der Sternentstehungsgeschichte und der IMF aus der Analyse der Kinematik
der sonnennahen Sterne mit selbstkonsistenten Modellen der vertikalen Scheibenstruktur.
Untersuchung des Einflusses der Scheibenparameter und Staubextinktion auf Sternzählungen (A. Just, H. Jahreiss).
Bestimmung der Skalenparameter der dünnen Scheibe durch Vergleich des selbst-konsistenten Scheibenmodells mit den Sternzählungen aus SEGUE-Daten (A. Just, H. Jahreiss, S.
Vidrih).
Chemodynamische Modelle der Entwicklung von Galaxien mit Berücksichtigung von Stauberzeugung und Modellierung photometrischer Parameter (Berczik, Spurzem, mit Zhukovska, Gail (ITA))
Untersuchung zum Einfluß des interstellaren Mediums auf die Entwicklung von Balkengalaxien mit unterschiedlichem Gasanteil (I. Berentzen, mit I. Shlosman, I. Martinez-Valpuesta
(Lexington, USA), C.H. Heller (Statesboro, USA).
Numerische Simulationen und nicht-lineare Bahnanalysen zur Zerstörung von zentralen
Cusps in Dunkle-Materie Halos durch stellare Balken (I. Berentzen, mit J. Dubinski (Toronto, Kanada) und I. Shlosman (Lexington, USA).
4.6 Sternhaufen und Galaxienkerne
Für ca. 650 im ASCC-2.5 identifizierte offene Sternhaufen wurden Elliptizitäten und die
Orientierung der Hauptachsen bestimmt und mit Modellen verglichen (N-body Simulationen mit dem speziell dafür entwickelten φGRAPE-code für Sternhaufen verschiedener
Masse und galaktozentrischer Entfernung). Die beobachteten Elliptizitäten sind kleiner als
erwartet (P. Berczik, S. Röser, E. Schilbach, mit R.-D. Scholz (Potsdam), N. Kharchenko
386
Heidelberg: Astronomisches Rechen-Institut
(Kiew), A. Piskunov (Moskau)).
Integrierte (Gesamt-)Helligkeiten im optischen (B, V ) und im infraroten (J, H, Ks ) Bereich wurden für alle 650 offenen Sternhaufen bestimmt. Die verwendeten Haufen bilden
sowohl im Optischen als auch im Infraroten eine helligkeitsbegenzte Stichprobe. Die einzelnen Leuchtkraftfunktionen der Haufen zeigen vergleichbares Verhalten: linearer Anstieg
zu schwachen Helligkeiten bis hin zu −2.5 mag im Optischen und −4 mag im Infraroten.
Am hellen Ende flachen die Leuchtkraftfunktionen ab. Im Mittel über alle Haufen beträgt
die Steigung der LF etwa 0.40 ± 0.04, während die jüngsten Haufen in allen Bändern flachere LFs zeigen mit Steigungen von 0.2 ± 0.1 (E. Schilbach, S. Röser, mit R.-D. Scholz,
H. Zinnecker (Potsdam), N. Kharchenko (Kiew), A. Piskunov (Moskau)).
Astrometrische Studie des jungen massereichen Sternhaufens NGC 3603 mittels HSTDaten (X. Pang, M. Altmann, E.K. Grebel).
Messung der Geschwindigkeitsdispersion und der Massenfunktion des Kugelsternhaufens
Palomar 14 und Vergleich mit Vorhersagen verschiedener Gravitationstheorien (K. Jordi,
E.K. Grebel, M. Frank, mit M. Hilker (ESO), H. Baumgardt, H. Haghi, P. Kroupa (Bonn)).
Altersdatierung von Sternhaufen in der Kleinen Magellanschen Wolke anhand von HSTDaten und Ableitung der Alters-Metallgehaltsentwicklung (K. Glatt, E.K. Grebel, E. Sabbi, mit J.S. Gallagher, D. Harbeck (Univ. Wisconsin), A. Nota (STScI), M. Tosi (Univ.
Bologna), G.S. Da Costa (ANU), A. Koch (UCLA)).
Bestimmung der CN- und CH-Linienstärken in einem homogenen spektroskopischen Datensatz von acht Kugelsternhaufen (A. Kayser, E.K. Grebel, mit M. Hilker (ESO), P.
Willemsen (Univ. Bonn)).
Analyse der Auflösung von Sternhaufen: Physik des Massenverlusts durch analytische und
numerische Untersuchungen; Struktur und Eigenschaften der Gezeitenarme; räumliche Verteilung der Sterne aus kompakten Sternhaufen nahe des galaktischen Zentrums (A. Ernst,
A. Just, R. Spurzem, P. Berczik, mit M.I. Petrov (Wien) )
Dynamik von Paaren supermassiver Schwarzer Löcher in dichten Sternsystemen in Galaxienzentren, mit relativistischen Post-Newton’schen Korrekturen (I. Berentzen, P. Berczik,
M. Preto, R. Spurzem)
Vorhersage von Gravitationswellen aus dichten Sternsystemen mit Schwarzen Löchern für
Sternhaufen und Galaxienkerne (M. Preto, J. Downing, I. Berentzen, P. Berczik, R. Spurzem, mit P. Amaro-Seoane (AEI Potsdam), A. Gopakumar, G. Schäfer (Univ. Jena), D.
Merritt (RIT, Rochester, USA), Matthew Benacquista (Univ. Texas at Brownsville, USA),
A. Sadoyan (Yerevan Univ., Armenien))
Szenarien für Extreme-Mass-Ratio-Inspirals in Galaxienkernen, stellare Orbits, relativistische Dynamik und Massenverteilung um Sgr A* im Zentrum der Milchstraße (M. Preto,
mit P. Saha (Inst. Theor. Phys. Zürich, Schweiz), A. Morbidelli (Obs. Cote d’Azur, Nizza,
Frankreich), A. Gopakumar (Univ. Jena))
Galaxienkerne mit supermassiven Schwarzen Löchern (SMBH), und zentralen Akkretionsscheiben; Untersuchung der Reibungskräfte und der erhöhten Wachstumsrate des SMBHs.
(A. Just, R. Spurzem, P. Berczik mit C. Omarov, E. Vilkoviski, M. Makukov, D. Yurin
(Almaty, Kazakhstan))
Dynamische Entwicklung von Kugelsternhaufen mit Schwarzen Löchern; Einfluß von Rotation und Sternakkretion mit 2D Fokker-Planck- und direkten N-Körper-Modellen (Fiestas,
Spurzem, mit Merritt (Rochester, USA), Lee H.M. (Seoul, Korea)).
Co-Evolution von Schwarzen Löchern und Galaktischen Kernen; Wechselwirkung von einem oder mehreren Schwarzen Löchern mit umgebendem dichten Sternsystem und Galaxienkern in sphärischen, axialsymmetrischen und triaxiale Geometrien (Fiestas, Spurzem,
mit Merritt (Rochester, USA), Lee H.M. (Seoul, Korea)).
Untersuchung der Population kompakter Doppelsterne in Sternhaufen, die Gravitations-
Heidelberg: Astronomisches Rechen-Institut
387
wellen erzeugen. Computersimulationen von Sternhaufen mit einer Monte Carlo Methode
und direkten N -Körper-Rechnungen. Zwei-Körper-Streuexperimente mit relativistischen
Kräften (Downing, Spurzem, Berentzen, mit Giersz (Warschau)).
4.7 Planeten, Scheiben
Untersuchungen der Entwicklung von Planetenbahnen unter dem Einfluß gravitativer Streuungen mit Feldsternen (Spurzem, mit D.N.C. Lin (Santa Cruz, Beijing), M. Giersz (Warschau), und D.C. Heggie(Edinburgh)).
4.8 Gravitationslinsen und Kosmologie
Analyse von Veränderungen der breiten Emissionslinsen aufgrund des Mikrolinseneffektes
im Vierfachquasar Q2237+0305 (Einstein-Kreuz) (D. Sluse, J. Wambsganß, mit F. Courbin, A. Eigenbrod (EPF Lausanne, Schweiz)).
Weiterführung der Untersuchung der Mikrogravitationslinsen-Eigenschaften der HuchraLinse aufgrund der Lichtkurve des OGLE-Teams: Überprüfung der Abschwächung von
Bild D und die Untersuchung der Möglichkeit, Mikrolinsen-Ereignisse vorauszusagen
(R. Schmidt, mit A. Egel, N. Kronberg).
Beobachtung und Interpretation des Röntgen-Mikrolinseneffektes in der Huchra-Linse mit
Hilfe von Archivdaten (F. Zimmer, R. Schmidt).
Charakterisierung eines von 67 im COSMOS-Feld gefundenen Gravitationslinsenkandidaten: Im System COSMOS 5921+0638 werden vier punktähnliche Bilder beobachtet, die
auf einem schwachen Ring um eine Galaxie frühen Typs herum liegen. Der Gravitationslinseneffekt in dem System wurde modelliert mit Hilfe spektroskopischer und optischer
photometrischer Daten des COSMOS-Surveys (Subaru, CFHT und HST) sowie zusätzlicher HST und VLT Daten aus Folgeprogrammen. Die Analyse zeigt, dass in diesem System
eine elliptische Galaxie bei der Rotverschiebung z = 0.551 als Gravitationslinse auf einen
Hintergrund-AGN und seine Muttergalaxie bei z = 3.14 wirkt (T. Anguita, C. Faure).
Weiterführung der Untersuchung der Korrelation der Verteilung der im COSMOS-Feld neu
entdeckten Gravitationslinsen mit großräumigen Strukturen (C. Faure, mit J.-P. Kneib
(Marseille)).
Weiterführung des Monitoring zur Erstellung von Lichtkurven gravitationsgelinster Mehrfachquasare mit dem Fred Lawrence Whipple Observatory in Arizona. Mit 822 Tagen
zwischen den Bildern A und C von SDSS J1004+4112 wurde der längste bisher bekannte
Time Delay einer Linse gemessen (J. Fohlmeister, J. Wambsganß, mit E. Falco (CfA), C.
Kochanek (Ohio State University, USA)).
Analyse von Monitoring-Daten des Mindstep-Projektes zu den Mehrfachquasaren HE 00471756, WFI J2033-4723 und Q2237+0305. Die Arbeit beinhaltet die Erstellung einer Auswertungs-Pipeline mit Hilfe der Difference-Imaging Methode und die Vermessung der Lichtkurven (J. Fohlmeister, G. Maier, R. Schmidt, J. Wambsganß, mit MiNDSTeP (internationale Kollaboration)).
Bestimmung von Time Delays und Mikrogravitationslinseneigenschaften der Lichtkurven
der Vierfachquasare H1413+117 und PG1115+080 (R. Schmidt, J. Wambsganß, mit S.
Gottlöber, L. Wisotzki (AIP), E. Gaynullina, S. Nuritdinov (Taschkent, Usbekistan)).
Messungen und Simulationsrechnungen zum stellaren Microlensing der Milchstraße, besonders im Hinblick auf Planetensuche und die Untersuchung der Atmosphäre der gelinsten
Sterne (A. Cassan, M. Zub, J. Wambsganß, mit PLANET (internationale Kollaboration)).
Weiterführung der Mikrolinsen-Durchmusterung der Andromeda Galaxie. Analyse der Mikrolinsen-Ereignissen, die aus einem Katalog variabler Objekte selektiert wurden (J. Duke,
mit E. Kerins (Manchester), M. Darnley, A. Newsam (Liverpool), R. Street (Las Cumbres
Observatory), A. Gould (Ohio State University), C. Han (Chungbuk National University),
388
Heidelberg: Astronomisches Rechen-Institut
Y. Jeon, C. Lee, B. Park (Korea Astronomy and Space Science Institute), M. Im (Seoul),
M. Ibrahimov, R. Karimov (Taschkent, Usbekistan)).
Durch numerische Simulation von galaktischen Mikrogravitationslinsenlichtkurven und statistische Analyse wurden Detektionswahrscheinlichkeiten von extrasolaren Monden, im
Umlauf um durch Kaustikübergänge entdeckte Planeten, ermittelt (C. Liebig, J. Wambsganß).
Bestimmung der dynamischen Eigenschaften des Galaxienhaufens Abell 1835 aus dem
Röntgen-Massenmodell und beobachteten Galaxiengeschwindigkeiten. Das Ergebnis lässt
sich direkt mit den Vorhersagen von Simulationen von Galaxienhaufen vergleichen (R.
Schmidt, B. Fuchs, mit O. Czoske (Groningen), S. Allen (Stanford)).
Integrierter Sachs-Wolfe-Effekt von nichtlinearen Strukturen. Integrierter Sachs-Wolfe-Effekt und biasing-Modelle (B.M. Schäfer, mit N. Aghanim, M. Douspis (IAS/Orsay)).
Drehimpulskorrelationen zwischen Galaxien (B.M. Schäfer, mit R. Crittenden (ICG/Portsmouth)).
Strukturbildung und CMB lensing in Kosmologien mit early dark energy (B.M. Schäfer,
mit L. Hollenstein (ICG/Portsmouth)).
4.9 Rechnerentwicklung, Software- und Hardwareentwicklung
GRACE, Entwicklung von Hardware und Software für Höchstleistungsrechner mit speziellen Beschleunigerkarten (GPU, rekonfigurierbare MPRACE, GRAPE) (Berentzen, Berczik,
Spurzem, Schwekendiek, mit R. Klessen, R. Banerjee (ITA-ZAH), R. Männer, A. Kugel, G.
Marcus (ZITI Mannheim), N. Nakasato (Aizu-Wakamatsu, Japan), T. Hamada (Nagasaki,
Japan), K. Nitadori (Tokyo, Japan)).
Astrogrid-D, Job Submission und Job Scheduling mit Globus und GridWay, Weiterentwicklung des Astrogrid-D Daten Managements, Bereitstellung der am Institut betriebenen
BMBF-Hardware im D-Grid (Brüsemeister, Rieger, Schwekendiek, Spurzem, Steinacker,
Wambsganß).
4.10 GAVO
Im Rahmen der vom BMBF und der EU geförderten Entwicklung des Virtual Observatory am ARI wurden im Jahr 2008 zahlreiche weitere Dienste in Betrieb genommen bzw.
erweitert; besonders hervorzuheben ist nach wie vor die Schnittstelle zu den Ergebnissen
der Millenium-Simulation. Darüber hinaus wurden Implementationen (etwa von ADQL
oder dem Registry-Interface) ebenso wie Standards (insbesondere SimDB und SimDAP
zur Publikation und Abfrage von Simulationsergebnissen) entwickelt. GAVO-Homepage:
http://www.g-vo.org/www/ (M. Demleitner, F. Freistetter, G. Lemson, J. Kim, U. Stampa, W. Wagner, J. Wambsganß).
4.11 Internationales Jahr der Astronomie
Unter dem Titel „Himmlisches in Büchern. Astronomische Schriften und Instrumente aus
sechs Jahrhunderten“ wird in Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek eine astronomiehistorische Ausstellung in den Ausstellungsräumen der Universitätsbibliothek vorbereitet (J. Wambsganß, R. Bien, H. Hefele, R. Schmidt, mit I. Appenzeller (LSW), M. Effinger,
M. Krenn, K. Zimmermann (alle Univ.-Bibl.)).
5
Diplomarbeiten, Dissertationen, Habilitationen
5.1 Diplomarbeiten
M. Frank: „The Densities of Old Stellar Populations in Local Group Dwarf Galaxies“
(abgeschlossen)
R. Haschke: „The Three-Dimensional Structure of the Magellanic Clouds“ (laufend)
Heidelberg: Astronomisches Rechen-Institut
389
O. Hielscher: „Stellar populations of early-type dwarf galaxies – clues to their origin?“
(laufend)
J. Janz: „The family of elliptical galaxies“ (abgeschlossen)
A. Kaloviduris: „Constraints on neutrino masses with the integrated Sachs-Wolfe effect“
(laufend)
C. Liebig: „Extrasolar moons as gravitational lenses“ (laufend)
J. Ludwig: „Circular Velocities of Early-Type Dwarfs and the Missing Satellite Problem“
(laufend)
G. Maier: „Quasar lens monitoring with difference imaging“ (laufend)
F. Zimmer: „X-ray quasar microlensing“ (laufend)
5.2 Dissertationen
T. Anguita: „A combined observational and theoretical study of gravitationally lensed
quasars“ (laufend)
D. Crnojevic: „Evolution of the Dwarf Galaxies in the Centaurus A Group“ (laufend)
J. Downing: Relativistic Dynamics of Compact Objects in Star Clusters“ (laufend)
A. Ernst: Dynamische Reibung und die Entwicklung von Sternhaufen in galaktischen Zentren“ (laufend)
O. Esquivel: „Aspects of wave mechanics of gravitating systems“ (abgeschlossen)
J. Fohlmeister: „Light deflection and absorption of high-redshift quasars by intervening
galaxy systems“ (abgeschlossen)
M. Frank: „Ultra-Compact Dwarf Galaxies“ (laufend)
S. Gao: „An Empirical Milky Way Model“ (laufend)
K. Glatt: „Star Clusters as Age Tracers of the Age-Metallicity Relation of the Small Magellanic Cloud“ (laufend)
A. Hansson: „The Dwarf Galaxy Populations of Galaxy Clusters in Different Evolutionary
Stages“ (laufend)
K. Jordi: „Satellites as Probes of Dark Matter and Gravitational Theories“ (laufend)
F. Khan: Dynamics and Evolution of Supermassive Black Holes in Merging Galaxies“
(laufend)
R. Klement: „Stellar phase-space structure and dynamics in the solar neighbourhood“ (abgeschlossen)
B. Külebi: „Analysis of the magnetic white dwarf REJ0317-853“ (laufend)
S. Lianou: „Dwarf Galaxies in the Interactinf Group of Galaxies Around M81“ (laufend)
H. Meyer: „Identifying the progenitors of early-type dwarf galaxies“ (laufend)
X. Pang: „Galactic and Extragalactic Star Clusters“ (laufend)
S. Paudel: „Stellar populations of early-type dwarf galaxies and their nuclei“ (laufend)
M. Zub: „Gravitational microlensing: searching for planet and probing red giants atmospheres“ (laufend)
6
Auswärtige Tätigkeiten
6.1 Vorträge
Altmann, M.: „Starcounts in the MUSYC fields and Galactic Structure“, MUSYC collaboration meeting, Piscataway/New Brunswick, USA (19.10.)
Anguita, T.: „A quasar under a microlensing caustic“, The Manchester Microlensing Conference: The 12th International Conference and ANGLES Microlensing Workshop,
Manchester, UK (21.-25.1.)
Anguita T.: „The Einstein cross under a microlensing caustic“, ANGLES Final Whistle
Meeting, Bonn (27.-29.3.)
Bastian, U.: „Die dritte Dimension des Universums“, Planetarium Nürnberg, (12.3.)
Bastian, U.: „Gaia und die 6-dimensionale Galaxis“, Planetarium Stuttgart (25.4.)
Berczik, P.: „Direct N-body modelling of the Galactic stellar clusters shape parameters
evolution“, Galactic and Stellar Dynamics in the era of high resolution surveys, Stras-
390
Heidelberg: Astronomisches Rechen-Institut
bourg, Frankreich (16.-20.3.)
Berczik, P.: „SPH Astrophysics - State-of-the-art“, SPH European Research Interest Community Keynote, Lausanne, Schweiz (3.-6.6., eingeladen)
Berczik, P.: „SPH Simulations on GPUs“, N-body problem: numerical methods and applications, Turku, Finnland (10.-14.8., eingeladen)
Berczik, P.: „Special, hardware accelerated, multi-phase chemodynamical SPH code for
galaxy evolution“, JENAM 2008, Symp. 7, Wien, Österreich (8.-12.9.)
Berentzen, I.: Black Hole Binaries in Galactic Nuclei - Stalling or Falling?“, Univ. Sternwarte München (27.2.)
Berentzen, I.: „Merger of supermassive black holes in galactic nuclei“, Galactic and Stellar
Dynamics in the era of high resolution surveys, Strasbourg, Frankreich (16.-20.3.)
Berentzen, I.: „Bar Instability in Galactic Disks: High-Resolution Simulations.“, JENAM
2008, Symp. 7, Wien, Österreich (8.-12.9.)
Cassan, A: „Microlensing search for extrasolar planets: Discoveries and implications“, Institut d’Astrophysique de Paris, Frankreich (11.1.)
Cassan, A: „Two Applications of Galactic Microlensing: Searching for low-mass extrasolar
planets and probing the atmosphere of Bulge stars“, Observatoire de Paris-Meudon,
Frankreich (15.1.)
Cassan, A: „Microlensing search for extrasolar planets: Discoveries and implications“, LAB,
Bordeaux, Frankreich (17.1.)
Cassan, A.: Preliminary results on planetary candidate MOA 2007-BLG-197“, The Manchester Microlensing Conference: The 12th International Conference and ANGLES
Microlensing Workshop, Manchester, UK (21.-25.1.)
Cassan, A: „Detecting Frozen super Earths by microlensing“, European Geological Union
General Assembly 2008, Wien, Österreich (17.4.)
Cassan, A: „Microlensing observations from Dome C“, Time-series observations from Dome
C, Catania, Italien (17.9., eingeladen)
Demleitner, M.: „Building a Data Center: Lessons Learnt at GAVO“, DCA Workshop
Publishing in the VO, Garching (23.-25.6.)
Downing, J.: „Inspiral of white dwarfs in dense stellar systems“, LISA Astro-GR Conference,
Como, Italien (6.-8.2.)
Downing, J.: „Post-Newtonian Algorithms“, N-body problem: numerical methods and applications, Turku, Finnland (10.-14.8., eingeladen)
Faure, C.: „On the correlation between strong lenses and the large scale environment“,
Observatoire de Lausanne, Schweiz (2.-5.6.)
Fohlmeister, J.: „Time delays in the gravitationally lensed quasar SDSS J1004+4112“,
The Manchester Microlensing Conference: The 12th International Conference and
ANGLES Microlensing Workshop, Manchester, UK (21.-25.1.)
Fohlmeister, J.: „Time delays in SDSS J1004“, ANGLES Final Whistle Meeting, Bonn
(27.-28.3.)
Fohlmeister, J.: „Time Delays in the Gravitational Lens SDSS J1004+4112“, Univ. Zürich,
Schweiz (1.-3.4.)
Fuchs, B.: „Dynamics of the disks of nearby galaxies“, Frühjahrstagung der Astron. Ges.
und der Soc. Francaise d’Astronomie et d’Astrophysique, Straßburg, Frankreich (16.20.4., eingeladen)
Fuchs, B.: „Kinematics of late type stars in the Solar Cylinder“, IAU Symposium 254,
Kopenhagen, Dänemark (9.-13.6., Kurzvortrag)
Grebel, E.K.: „Astrophysical Survival Skills: Steps Towards Getting a Job“, IMPRS, Heidelberg (17.1.)
Grebel, E.K.: „The Local Group: Our Place in Space“, Astrofest, London (8.2., eingeladen)
Grebel, E.K.: „A Comparative Study of the Dwarf Companions of the Milky Way and of
M31“, Royal Astronomical Society Meeting, London (8.2., eingeladen)
Grebel, E.K.: „The Magellanic Clouds, Our Companion Galaxies“, Astrofest, London (9.2.,
eingeladen)
Grebel, E.K.: „Chemical/star formation histories of dwarf satellites“, Galactic Structure
Heidelberg: Astronomisches Rechen-Institut
391
and the Structure of Galaxies, Ensenada (17.-21.3., eingeladen)
Grebel, E.K.: „RAVE and Future Radial Velocity Surveys“, Gaia Science Team Meeting,
Noordwijk (17.4.)
Grebel, E.K.: „Dark Matter and Stellar Populations in the Milky Way Disk and Local
Group Galaxies“, IAU Symp. 254, Copenhagen (9.-13.6., eingeladen)
Grebel, E.K.: „Linking ages, kinematics, and metallicities in dwarf galaxies“, Chemical
Evolution of Dwarf Galaxies and Stellar Clusters, Garching (21.-25.7., eingeladen)
Grebel, E.K.: „The Evolution of Our Galaxy: Prospects for LAMOST, Gaia, and Complementary Surveys“, 3rd Sino-German Workshop on Galactic Astronomy, Weihai
(22.-25.7., eingeladen)
Grebel, E.K.: „The Age-Metallicity Relation of the Small Magellanic Cloud“, IAU Symp.
256, Keele (28.7.-1.8.)
Grebel, E.K.: „Other Modes of star formation from dwarf galaxies to giant starbursts“,
JENAM, Symp. 2, Wien (8.-12.9., eingeladen)
Grebel, E.K.: „Clusters as Witnesses of the Evolutionary History of the SMC“, JENAM,
Symp. 5, Wien (8.-12.9., eingeladen)
Grebel, E.K.: „Galaktischer Kannibalismus“, JENAM, Wien (8.-12.9., eingeladen)
Grebel, E.K.: „Galaktischer Kannibalismus“, Planetarium Berlin (8.10., eingeladen)
Grebel, E.K.: „Galaktischer Kannibalismus“, Planetarium Mannheim (17.10., eingeladen)
Grebel, E.K.: „Galaktischer Kannibalismus“, Naturforschende Gesellschaft Basel (22.10.,
eingeladen)
Janz, J.: „A continuum of structure and stellar content from Virgo cluster early-type dwarfs
to giants?“, JENAM 2008, Wien, Österreich (8.-12.9.)
Jordan, S.: „Am Ende steht ein Weißer Zwerg – das Schicksal der Sonne“, Planetarium
Mannheim (15.1.)
Jordan, S.: „The Gaia Project technique, performance and status“, Conference on Galactic
and Stellar Dynamics in the Era of High Resolution Surveys, Straßburg, Frankreich
(16.-20.3., eingeladen)
Jordan, S.: „Magnetic fields in white dwarfs and their direct progenitors“, IAU Symposium
259, Cosmic Magnetic Fields: from Planets, to Stars and Galaxies, Puerto Santiago,
Teneriffa, Spanien (3.-7.11., eingeladen)
Jordan, S.: „Unendliche Weiten? – von kosmischen Entfernungen“, Förderkreis Planetarium
Göttingen (2.12.)
Jordi, K.: „Tidal Tails of Globular Clusters & Dwarf Spheroidals with SDSS“, Sino-German
Worshop, Weihai, China (23.-25.7.)
Jordi, K.: „Classical or Modified Newtonian Dynamics? Testing MOND in Palomar 14“,
FLAMES Workshop, ESO, Garching (1.-3.12.)
Just, A.: „Quantitative analysis of clumps in the tidal tails of star clusters“, JENAM 2008,
Symp. 5, Wien, Österreich (6.-12.9.)
Külebi, B.: „Analysis of the Hydrogen-rich Magnetic White Dwarfs in the SDSS“, 16th
European Workshop on White Dwarfs, Barcelona, Spanien (30.6.-4.7.)
Lemson, G.: „Theory in the VO“, EuroVO-DCA workshop on Theory in the Virtual Observatory, Garching, (7.-9.4.)
Lemson, G.: „The Virtual Observatory in Germany and abroad“, MPE (16.5.)
Lemson, G.: „SimDB : A model for numerical simulations“, IVOA Interoperability meeting,
Triest, Italien (19.-23.5.)
Lemson, G.: „Metadata Modeling principles“, IVOA Interoperability meeting, Triest, Italien
(19.-23.5.)
Lemson, G.: „SimDB and Semantics“, IVOA Interoperability meeting, Triest, Italien (19.23.5.)
Lemson, G.: „From SNAP to SimDB (Simulation data model) and SimDAP (Simuation
Data Access Protocol)“, IVOA Interoperability meeting, Triest, Italien (19.-23.5.)
Lemson, G.: „Mining Virtual Universes“, iScience meeting, Leiden, Holland (13.-17.10.,
eingeladen)
Lisker, T.: „The various origins of early-type dwarf galaxies – an observer’s perspective“,
392
Heidelberg: Astronomisches Rechen-Institut
Univ. Zürich, Schweiz (20.5.)
Lisker, T.: „Early-type dwarf galaxies: a mixed bag with various origins“, JENAM 2008,
Wien, Österreich (8.-12.9., eingeladen)
Lisker, T.: „On the stability of the Gini coefficient as a measure of galaxy structure“,
JENAM 2008, Wien, Österreich (8.-12.9.)
Meyer, H.: „A new investigation of the Luminosity-Metallicity relation for star-forming
dwarf galaxies with SDSS“, Star-forming dwarf galaxies, Kreta, Griechenland (29.9.3.10.)
Preto, M.: „Merger of Massive Black Holes in Galactic Nuclei using N-Body Simulations
with Post-Newtonian corrections“, 7th Intl. LISA Symposium, Barcelona, Spanien
(16.-20.6.)
Preto, M.: „Merger of Massive Black Holes in Galactic Nuclei“, LISA Astro-GR Workshop, Albert-Einstein-Inst. MPI für Gravitationsphysik, Golm bei Potsdam (1.-12.9.,
eingeladen)
Röser, S.: „Extending ICRS to fainter stars, the PPMX catalogue“, Astron. Institut der
RAdW, Moskau, Russland (4.12.)
Schilbach, E.: „The early stages of open cluster evolution: Loss of massive stars“, JENAM
2008, Wien, Österreich (11.9.)
Schilbach, E.: „Open clusters and ’field’ O-stars“, Astron. Institut d.RAdW, Moskau, Russland (4.12.)
Schmidt, R.: „The time-delay in the double quasar UM 673“, The Manchester Microlensing
Conference: The 12th International Conference and ANGLES Microlensing Workshop, Manchester, UK (21.-25.1.)
Schmidt, R.: „Leuchtende Bögen, Einstein-Ringe und Planeten: Der starke Gravitationslinseneffekt in Astrophysik und Kosmologie“, Univ. Jena (10.7.)
Schmidt, R.: „Galaxy dynamics in the X-ray luminous galaxy cluster Abell 1835“, MPE,
Garching (29.-30.7.)
Schmidt, R.: „Hubbles fantastische neue Gravitationslinsen“, Astronomiestiftung Trebur,
Trebur (21.11.)
Schubart, J.: „Numerical studies of chaotic Hilda-type orbits“, 7th Alexander von Humboldt
Colloquium for Celestial Mechanics, Bad Hofgastein (30.3.-5.4.)
Spurzem, R.: „Post-Newtonian dynamics of supermassive black holes and gravitational
wave generation in computer models of galactic nuclei“, LISA Astro-GR Conference,
Como, Italien (6.-8.2., eingeladen)
Spurzem, R.: „Formation and Evolution of Black Holes in Galactic Nuclei and Star Clusters“, NIC Symposium, Jülich (20.-22.2., eingeladen)
Spurzem, R.: „How to use massively parallel supercomputers, grids and game cards for
NBODY6++?“, MODEST8a, School on Dynamics of Dense Stellar Systems and Gravitational Wave, Heidelberg (12.-14.3.)
Spurzem, R.: „Parallel Particle Simulations“, Galactic and Stellar Dynamics in the era of
high resolution surveys, Strasbourg, Frankreich (16.-20.3., eingeladen)
Spurzem, R.: „Black holes, gravitational waves: grids for GRAPEs and other computer
games“, Kavli Inst. for Astronomoy and Astrophysics, Peking Univ., China (27.3.)
Spurzem, R.: „Dynamics of planetary systems in star clusters“, Chinese-German Workshop
on Star and Planet Formation, Nanjing, China (31.3.-5.4., eingeladen)
Spurzem, R.: „Black holes, gravitational waves: grids for GRAPEs and other computer
games“, Astrophysikal. Inst. Potsdam (18.4.)
Spurzem, R.: „From Newton to Einstein - Relativistic Dynamics of Black Holes in Galactic
Nuclei“, Albert-Einstein-Inst. MPI für Gravitationsphysik, Golm bei Potsdam (22.4.)
Spurzem, R.: „Particle Based Direct Many-Body Simulations in Astrophysics“, Frontiers
in Computational Astrophysics: The Origin of Stars, Planets and Galaxies, Astrosim
Conference, Ascona, Schweiz (13.-18.7., eingeladen)
Spurzem, R.: „Modelling Stellar Clusters“, JENAM 2008, Symp. 7, Wien, Österreich (8.12.9., eingeladen)
Spurzem, R.: „Gravothermal Star Clusters - Theory and Computer Modelling“, Evolution of
Heidelberg: Astronomisches Rechen-Institut
393
Cosmic Objects Through their Physical Activity, Intl. Conf. to V.A. Ambartsumian’s
100th anniversary, Byurakan, Armenien (15.-18.9., eingeladen)
Spurzem, R.: „From Newton to Einstein – Relativistic Dynamics of Black Holes in Galactic
Nuclei“, The Modern Physics of Compact Stars Intl. Symp., Yerevan, Armenien (17.23.9., eingeladen)
Spurzem, R,: „Mit Supercomputern auf der Spur der Schwarzen Löcher“, Deutsches Museum Bonn (8.10.)
Spurzem, R.: „Modelling the dynamical evolution of galactic nuclei with special hardware“,
Natl. Astron. Obs. China, Beijing (7.11.)
Steinacker, J.: „Accretion onto a photon explosion“, Massive Star Formation Seminar
MPIA, Heidelberg (2.4.)
Steinacker, J.: „The unanswered questions of star formation“, Kolloqium der Universität
für angewandte Wissenschaft, Remagen (29.5., eingeladen)
Steinacker, J.: „Das ungelöste Rätsel der Riesensterne“, Astronomy on Sunday morning,
MPIA Heidelberg (22.6.)
Steinacker, J.: „Ray-tracing applied to star formation: inverse radiative transfer, high optical deptds, resolution issues, and fitting algorithms“, Cosmic Dust and Radiative
Transfer - A Workshop Devoted to Radiative Transfer Coding, Heidelberg (17.9.)
Steinacker, J.: „Das ungelöste Rätsel der Riesensterne“, Planetarium Mannheim, Heidelberg
(4.11., eingeladen)
Wambsganß, J.: „Cosmological Microlensing“ and „Conference Summary“, The Manchester
Microlensing Conference: The 12th International Conference and ANGLES Microlensing Workshop, Manchester, UK (21.-25.1.)
Wambsganß, J.: „Arcs, Rings and Delays“, Princeton Univ., USA (27.2.)
Wambsganß, J.: „In search of dark matter with the strong gravitational lens effect“, DPGTagung, Freiburg (4.-5.3.)
Wambsganß, J.: „Gravitational lensing as a useful astrophysical tool: Exoplanets, arcs and
extreme time delays“, Munich Joint Astronomical Colloquium, ESO, Garching (10.4.)
Wambsganß, J.: „Auf der Suche nach Planeten um andere Sterne“, Astronomie-Stiftung
Trebur (18.4.)
Wambsganß, J.: „GAVO und Astronomische eScience Umgebung“, Univ. Göttingen (24.4.)
Wambsganß, J.: „Von leuchtenden Bögen, Einstein-Ringen und extrasolaren Planeten“,
Univ. Bochum (28.4.)
Wambsganß, J.: „Erforschung des Universums mit Gravitationslinsen“, PIzzA Night, Heidelberg (15.5.)
Wambsganß, J.: „Giant Arcs, Multiple Quasars and Extrasolar Planets“, Univ. Barcelona,
Spanien (8.6.)
Wambsganß, J.: „Auf der Suche nach Planeten um andere Sterne“, Erlebnistage „Explore
Science“ der KTS, Mannheim (10.6.)
Wambsganß, J.: „How to become an astronomer“, IMPRS Retreat, Rothenburg/Tauber
(13.6.)
Wambsganß, J.: „Microlensing and the Search for Planets“ and „After Dinner Speech“,
OzLenz Conference, Sydney, Australien (29.9., eingeladen)
6.2 Gastaufenthalte
Altmann, M.: Obs. de Bordeaux, Frankreich, Gaia Ground-based Observations Group (18.20.2.); Yale Univ., New Haven, USA (19.-22.9.); Rutgers Univ., Piscattaway/New
Brunswick, USA (16.-19.10.); Univ. Bologna, Italien, Gaia Ground-based Observations Group (20.-21.10.)
Bastian, U.: Inst. of Astronomy, Cambridge, UK, Gaia DPAC Executive (15.-16.1.); ESOC,
Darmstadt, Gaia Ground Segment System Engineering WG (27.-28.2.); Univ. Barcelona, Spanien, Gaia DPAC CU5 and CU3 meetings (9.-11.4.); ESOC, Darmstadt,
Gaia Ground Segment System Engineering WG (4.6.); ESAC, Villafranca, Spanien, Gaia DPAC Executive (25.-26.9.); Univ. Barcelona, Spanien, Gaia MDB meeting
(18.11.); TU Dresden, Gaia AGIS meeting (4.-5.12.)
394
Heidelberg: Astronomisches Rechen-Institut
Biermann, M.: ESA ESAC, Villafranca, Spanien, Gaia Calibration WG (22.2.); Univ. Barcelona, Spanien, Gaia DPAC CU3 meeting (10.-11.4.); ESA ESTEC, Noordwijk, Holland, Gaia Calibration WG (12.6.); CNES, Toulouse, Frankreich, Gaia Calibration
WG (2.12.)
Bombrun, A.: Univ. Barcelona, Spanien, Gaia DPAC CU3 meeting (10.-11.4.); Univ. Lund,
Schweden, (23.-27.6., 17.-21.11.); Univ. Barcelona, Spanien, ELSA-Workshop (1.-5.9.)
Cassan, A.: ESO Scientific Visitor, Chile (1.3.-1.4.); LCOGT Santa Barbara, USA (10.22.11.)
Demleitner, M.: Harvard-Smithsonian Center for Astrophyiscs, Cambridge, USA (22.2.3.3.)
Downing, J.: Nicolaus Copernicus Astron. Centre, Warschau, Polen (18.-25.10.)
Faure, C.: CEA Saclay, Frankreich (26.-28.3); Observatoire de Lausanne, Schweiz (2.-5.6.)
Fiestas, J.: Rochester Inst. of Technology, USA (30.11.07 - 31.1.); Dept. of Astronomy,
Seoul Natl. Univ., Korea (24.4.-23.5.)
Fohlmeister, J.: Univ. Zürich (1.-3.4., eingeladen)
Fuchs, B.: Tuorla Observatory, Turku, Finnland (30.3.-6.4.)
Jordan, S.: Univ. Barcelona, Spanien, Gaia DPAC CU3 meeting (10.-11.4.); Barcelona,
Spanien, Gaia Koordinationstreffen IDT/FL und Simulations/FL (29.6.); Univ. Barcelona, Spanien, Gaia ELSA Workshop on Software Engineering and Numerics (1.5.9.); ASTRIUM Toulouse, Frankreich, Gaia Radiation Calibration Working Group
Meeting No 7 (16.9.); Inst. of Astronomy, Cambridge, UK, Gaia Radiation Task Force
(6.-7.10.)
Just, A.: Building the Milky Way, Kavli Inst. for Theor. Physics, Santa Barbara, USA
(24.10.-24.11.)
Külebi, B.: Institut de Physique du Globe de Paris, Frankreich (9.-10.10.)
Lemson, G.: Observatoire de Lyon, Frankreich (2.-14.3., 5.-13.7.)
Lemson, G.: Observatoire de Paris - site de Meudon, Frankreich (17.-19.9.)
Löffler, W.: Univ. Barcelona, Spanien, Gaia DPAC CU3 meeting (10.-11.4.)
Röser, S.: Astron. Institut d.RAdW, Moskau, Russland (30.11.-6.12.)
Schilbach, E.: Astron. Institut d.RAdW, Moskau, Russland (30.11.-6.12.)
Spurzem, R.: Dept. of Astron., UC Santa Cruz, USA (27.2.-5.3.); Nicolaus Copernicus
Astron. Centre, Warschau, Polen (18.4.-4.5.); Kavli Inst. for Astron. and Astrophysics,
Beijing, China (3.-11.11.)
Stampa, U.: Univ. Barcelona, Spanien, Gaia DPAC CU3 meeting (10.-11.4.)
Wambsganß, J.: Caltech, Pasadena, USA (22.2.-1.3.); Barcelona, Spanien (3.-8.6.); ab 27.8.
Princeton University, USA (Forschungsfreisemester); Sydney University (28.9.-4.10.);
STScI Baltimore (27.-29.10.)
6.3 Beobachtungsaufenthalte, Satelliten-Messzeit
M. Altmann: CFHT-Hawaii: 4 Stunden NOAO Messzeit für Sommer 2008 (Service);
SMARTS 1.5m CTIO: 2 Nächte Messzeit, Feb. 2008 (Service); Hoher List, Sept. 2008
T. Anguita: Dänisches 1.54m Teleskop, ESO La Silla, Chile, 14 Nächte (27.6-12.7.)
A. Cassan, M. Zub: SAAO 1m, Südafrika (29.7.-12.8.)
A. Cassan: Hobart Observatory 1m, Tasmanien, Australien (22.-31.8.)
E.K. Grebel: Calar Alto, 3.5m, 4 Nächte (24.-27.11.); VLT UVES, 21 hrs (period 81); VLT
UVES, 20 hrs (period 82); VLT FLAMES, 22 hrs (period 83)
S. Jordan: HST, 2 Orbits (29.3.)
K. Jordi: La Silla, NTT, 7 Nächte (3.-10.5.)
C. Liebig: Dänisches 1.54m Teleskop, ESO La Silla, Chile, 14 Nächte (7.-21.8.)
E. Schilbach/S. Röser/R.-D. Scholz (AIP): OMEGA 2000, 3.5-m, Calar Alto, Spanien,
9 halbe Nächte (Service)
Heidelberg: Astronomisches Rechen-Institut
395
M. Zub: Dänisches 1.54m Teleskop, ESO La Silla, Chile, 15 Nächte (12.-27.6.)
6.4 Kooperationen
AIDA (EU), M. Demleitner, F. Freistetter - mit zahlreichen europäischen PartnernPartnern
Astrogrid-D, J. Wambsganß, J. Steinacker, R. Spurzem, T. Brüsemeister - mit AI Potsdam,
MPE Garching, TU München
EU-Netzwerk „EuroVO-Data Center Alliance“, G. Lemson - mit Straßburg (F. Genova,
CNRS, PI), Garching (W. Voges, MPE, P. Padovani, ESO), Triest (F. Pasian, INAF), Groningen (E. Valentijn, Nova), Spanien (E. Solano, INTA), ESA (C. Arviset),
Leicester (M. Watson)
Gaia Data Processing and Analysis Consortium (DPAC), Gaia-Gruppe des ARI - mit ca.
30 europäischen Instituten
GAVO (BMBF), M. Demleitner, G. Lemson, J. Kim, J. Wambsganß - mit Potsdam (I.
Nickelt, M. Steinmetz, AIP), Garching (W. Voges, MPE, B. Gufler, TUM), Bonn (O.
Cordes, P. Schneider, AIfA), Tübingen (T. Rauch, IAAT)
Go8 Group of Eight - Australia - Germany Cooperation (DAAD): „The Kyoto Experiment
- Coupled evolution of few-body and many-body effects in Astrophysics“ - R. Spurzem
mit Melbourne (R. Mardling)
HOLMES project (ANR CNRS), „Searching for Cool Low-Mass extrasolar planets“ - mit
Paris (J.-P. Beaulieu)
IRGDYN, Global Networks Exzellenzinitiative Univ. Heidelberg: „International Research
and Graduate School on Nonlinear Dynamics in Galactic Nuclei and Planetary Systems“ - R. Spurzem, R. Klessen (ITA), mit Beijing (D.N.C. Lin, F.K. Liu) und
Nanjing (J.L. Zhou)
LISA Germany (DLR/BMBF), M. Preto, I. Berentzen, P. Berczik, R. Spurzem - mit Potsdam (B. Schutz, P. Amaro-Seoane, S, Babak, AEI), Hannover (K. Danzmann, AEI),
Würzburg (K. Mannheim), Jena (G. Schäfer, A. Gopakumar, B. Brügmann), Bremen
(D. Bindel, ZARM)
Marie-Curie Research and Training Network (EU, 6th Framework Program) „European
Leadership in Space Astrometry (ELSA)“, S. Jordan, U. Bastian, A. Bombrun - mit
13 weiteren europäischen Instituten
Osteuropa-Kooperation (DFG) „Nahe offene Sternhaufen und Assoziationen“, E. Schilbach,
S. Röser, sowie R.-D. Scholz, H. Zinnecker (AIP Potsdam) - mit Moskau (A. Piskunov), Kiew (N. Kharchenko)
PLANET Collaboration, A. Cassan, M. Zub, J. Wambsganß - mit zahlreichen internationalen Partnern
STARDISK Projekt (VW Stiftung) „Simulating Dense Star-Gas Systems in Galactic Nuclei
using Special Hardware“ , R. Spurzem und A. Just - mit Fesenkov institute in Almaty,
Kasachstan (E. Vilkoviskij, C. Omarov, M. Makukov, D. Yurin).
7
Veröffentlichungen
Vom Astronomischen Rechen-Institut herausgegebene Verlagswerke:
Astronomische Grundlagen für den Kalender 2010. R. Bien, D. Möricke, K. Seibel. DRWVerlag Weinbrenner, G. Braun Buchverlag, Karlsruhe, 112 Seiten (2008)
Astronomische Grundlagen für den Kalender 2010, EDV-Version (CD-ROM). R. Bien, D.
Möricke, K. Seibel. DRW-Verlag Weinbrenner, G. Braun Buchverlag, Karlsruhe (2008)
Apparent Places of Fundamental Stars 2009, for 64 stars selected from the Sixth Catalogue
of Fundamental Stars. H. Lenhardt, J. Wambsganß. DRW-Verlag Weinbrenner, G.
Braun Buchverlag, Karlsruhe, 39 Seiten (2008)
Veröffentlichungen (referiert):
Adelman-McCarthy, J.K., Agüeros, M.A., Allam, S.S., ... Grebel, E.K., ... Vidrih, S. et al.:
396
Heidelberg: Astronomisches Rechen-Institut
The Sixth Data Release of the Sloan Digital Sky Survey. Astrophys. J. Suppl. Ser.
175, 297 (2008)
Allen, S.W., Rapetti, D.A., Schmidt, R.W., Ebeling, H., Morris, R.G., Fabian, A.C.: Improved constraints on dark energy from Chandra X-ray observations of the largest
relaxed galaxy clusters. Mon. Not. R. Astron. Soc. 383, 879 (2008)
Anguita, T., Schmidt, R.W., Turner, E.L., Wambsganß, J., Webster, R.L., Loomis, K.A.,
Long, D., McMillan, R.: The multiple quasar Q2237+0305 under a microlensing caustic. Astron. Astrophys. 480, 327 (2008)
Anguita, T., Faure, C., Yonehara, A., Wambsganß, J., Kneib, J.-P., Covone, G., Alloin,
D.: Integral field spectroscopy of four lensed quasars: analysis of their neighborhood
and evidence for microlensing. Astron. Astrophys. 481, 615 (2008)
Becker, A.C., Agol, E., Silvestri, N.M., ... Vidrih, S. et al.: Two-Micron All-Sky Survey
J01542930+0053266: a new eclipsing M dwarf binary system. Mon. Not. R. Astron.
Soc. 386, 416 (2008)
Belikov, A.N., Röser, S.: A general method of estimating stellar astrophysical parameters
from photometry. Astron. Astrophys. 489, 1107 (2008)
Bell, E.F., Zucker, D.B., Belokurov, V., ... Grebel, E.K. et al.: The Accretion Origin of the
Milky Way’s Stellar Halo. Astrophys. J. 680, 295 (2008)
Bennett, D.P., Bond, I.A., Udalski, A., ... Cassan, A. et al.: A Low-Mass Planet with a Possible Sub-Stellar-Mass Host in Microlensing Event MOA-2007-BLG-192. Astrophys.
J. 684, 663 (2008)
Bramich, D.M., Vidrih, S., Wyrzykowski, L. et al.: Light and motion in SDSS Stripe 82:
the catalogues. Mon. Not. R. Astron. Soc. 386, 887 (2008)
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Konferenzbeiträge:
Altmann, M., Catelan, M., Zoccali, M.: Meet the COG’s. In: Heber, U., Jeffery, C.S.,
Napiwotzki, R. (eds.): Hot Subdwarf Stars and Related Objects, ASP Conf. Ser. 392,
151 (2008)
Anguita, T., Schmidt, R.: A quasar under a microlensing caustic. In: Kerins, E., Mao,
S., Rattenbury, N., Wyrzykowski, L. (eds.): Proc. of the Manchester Microlensing
Conference: The 12th International Conference and ANGLES Microlensing Workshop,
PoS(GMC8)013 (2008)
Beaulieu, J.P., Batista, V., Cassan, A. et al.: Searching for Frozen Super Earth via Microlensing. In: Fischer, D., Rasio, F., Thorsett, S., Wolszczan, A. (eds.): Extreme Solar
Systems, ASP Conf. Ser. 398, 79 (2008)
Berentzen, I., Preto, M., Berczik, P., Merritt, D., Spurzem, R.: Post-Newtonian simulations
of super-massive black hole binaries in galactic nuclei. Astron. Nachr. 329, 904 (2008)
Bien, R., Just, A., Berczik, P., Berentzen, I.: High resolution in z-direction: The simulation
of disc-bulge-halo galaxies using the particle-mesh code SUPERBOX. Astron. Nachr.
329, 1029 (2008)
Boily, C.M., Combes, F., Hensler, G., Spurzem, R.: Galactic and stellar dynamics in the
era of high resolution surveys. Astron. Nachr. 329, 873 (2008)
Cassan, A., Sumi, T., Kubas, D.: Microlensing search for extrasolar planets : observational
strategy, discoveries and implications. In: Sun, Y., Ferraz-Mello, S., Zhou, J. (eds.):
Exoplanets: Detection, Formation and Dynamics, Proc. IAU Symp. 249, 31 (2008)
Catelan, M., Prieto, G.E., Zoccali, M., ... Altmann, M. et al.: A Search for EHB Pulsators
in the Globular Cluster NGC 6752. In: Heber, U., Jeffery, C.S., Napiwotzki, R. (eds.):
Hot Subdwarf Stars and Related Objects, ASP Conf. Ser. 392, 347 (2008)
Donatowicz, J., Beaulieu, J.P., Batista, V., ... Cassan, A. et al.: Properties of Low Mass
Planets Detected by Microlensing. In: Fischer, D., Rasio, F., Thorsett, S., Wolszczan,
Heidelberg: Astronomisches Rechen-Institut
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A. (eds.): Extreme Solar Systems, ASP Conf. Ser. 398, 499 (2008)
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in Star Clusters. In: Dynamical Evolution of Dense Stellar Systems, Proc. IAU Symp.
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Fuchs, B.: Dynamics of the disks of nearby galaxies. Astron. Nachr. 329, 916 (2008)
Fuchs, B., Esquivel, O.: Can Massive Dark Haloes Destroy the Discs of Dwarf Galaxies?
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Schilbach, E., Kharchenko, N.V., Piskunov, A.E., Röser, S., Scholz, R.-D.: Tidal Radii and
Masses of Galactic Open Clusters. Proc. IAU Symp. 246, 117 (2008)
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Jordan, S.: Entartete Materie. Sterne und Weltraum 9, 10 (2008)
Lisker, T.: Kleine Galaxien und ihre bewegte Vergangenheit. Ruperto Carola 1/2008, Univ.
Heidelberg
Röser, S. (Editor): Mitteilungen der Astronomischen Gesellschaft Nr. 91, 817 S., Hamburg
(2008)
Röser, S. (Editor): Reviews in Modern Astronomy, Vol. 20: Cosmic Matter. WILEY-VCH
Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim (2008)
Röser, S. (Editor): Rundbrief 1/2008 und 2/2008 der AG an die Mitglieder und Freunde
der Gesellschaft
Eva Grebel, Joachim Wambsganß
Jahresbericht 2008
Mitteilungen der Astronomischen Gesellschaft 92 (2009), 403–418
Heidelberg
Heidelberg: Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg
— Institut für Theoretische Astrophysik —
Albert-Ueberle-Straße 2, 69120 Heidelberg
Telefon: 06221 / 54 4837, Telefax: 06221 / 54 4221
Internet Homepage: http://www.ita.uni-heidelberg.de
0
Allgemeines
Das Institut für Theoretische Astrophysik der Universität Heidelberg (ITA) entstand 1976
aus den beiden bereits bestehenden Lehrstühlen für theoretische Astrophysik. Es umfasst
mehrere Arbeitsgruppen, die Fragestellungen in wichtigen Bereichen der modernen Astrophysik behandeln, angefangen von Planeten- und Sternentstehung, über Wechselwirkung
von Strahlung mit Materie und Dynamik des Interstellaren Mediums, bis hin zu Galaxienhaufen und Kosmologie. Allen Arbeitsgruppen gemeinsam ist, dass die Entwicklung
neuer statistischer Analysemethoden und numerischer Simulationstechniken wichtige Forschungsschwerpunkte darstellen. Seit dem 1. Januar 2005 ist das ITA zusammen mit dem
Astronomischen Rechen-Institut und der Landessternwarte Teil des Zentrums für Astronomie der Universität Heidelberg.
Die Wissenschaftler am ITA sind an einer Vielzahl nationaler und internationaler Forschungsprojekte beteiligt. Da ist zunächst der Heidelberger Sonderforschungsbereich (SFB)
439 „Galaxien im jungen Universum“ zu nennen, der am ITA initiiert wurde. Er lief am
31. Dezember 2008 aus. Der Vorantrag für einen neuen SFB zum Thema „The Milky Way
System“ wurde Ende 2008 bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft eingereicht. Das
ITA hat darüberhinaus Anteil an der DFG-Forschergruppe 759 „The Formation of Planets: The Critical First Growth Phase“, am Transregio SFB-TR 33 „The Dark Universe“,
sowie mit mehreren Teilprojekten am Schwerpunktprogramm SPP 1177 „Witnesses of Cosmic History: Formation and Evolution of Black Holes, Galaxies and Their Environment“.
Auf internationaler Ebene sind Mitarbeiter des ITA am Europäischen RTN „DUEL“, am
ASTRONET Projekt „STAR FORMAT“, am Planck-Satelliten zur Vermessung der kosmischen Hintergrundstrahlung und am geplanten Satellitenprojekt DUNE beteiligt.
Die starke internationale Verflechtung der Forschungsaktivitäten am ITA spiegelt sich auch
in der großen Zahl an wissenschaftlichen Gästen am Institut wieder. Im Jahr 2008 haben
mehr als 40 Forscher aus dem In- und Ausland das Institut besucht. Allen voran sind hier
Prof. Dr. Ralph Pudritz von der McMaster University in Hamilton, Prof. Dr. Mordecai
Mac Low vom American Museum of Natural History in New York und Prof. Dr. Vincenzo
Antonuccio-Delogu von der Universität Catania zu nennen, die im Sommer bzw. Herbst
für mehrere Monate nach Heidelberg kamen.
404
1
Heidelberg: Institut für Theoretische Astrophysik
Personal und Ausstattung
1.1 Personalstand
Direktoren und Professoren:
Prof. Dr. Matthias Bartelmann [-4817], Prof. Dr. Bodo Baschek [-4838] (Emeritus), apl.
Prof. Dr. Hans-Peter Gail [-8982] (im Ruhestand), Prof. Dr. Ralf S. Klessen [-8978] (geschäftsführender Direktor), Prof. Dr. Michael Scholz [-4838] (im Ruhestand), Prof. Dr.
Werner M. Tscharnuter [-4815], apl. Prof. Dr. Rainer Wehrse [-8973], Prof. Dr. Peter Ulmschneider (im Ruhestand)
Wissenschaftliche Mitarbeiter:
Dr. Robi Banerjee [-8967] (DFG, Nachwuchsgruppenleiter), Dr. Paul Clark [-8967] (SFB
439), Dr. Carlo Giocoli (EU DUEL, seit 01.09.), Dr. Simon Glover [-4206] (HGSFP, seit
01.09.), Dr. Luigi Iapichino (ITA, seit 01.09.), Dr. Matteo Maturi [-8983] (TRR 33), Dr.
Francesco Pace [-6712] (ITA), Dr. Stefan Schmeja [-4828] (DFG)
Doktoranden:
Dipl.-Phys. Christian Angrick [-4839] (DFG) Dott. Cosimo Fedeli [-4839] (SFB 439, bis
06.02.), Dipl.-Phys. Christoph Federrath [-8975] (MPIA), Dipl.-Phys. Philipp Girichidis
(DFG, seit 01.12.), Dipl.-Phys. Irina Golombek [-8987] (SFB 439, bis 16.10.), Dipl.-Phys.
Thomas Greif [-8974] (ZAH), Dipl.-Phys. Dominikus Heinzeller (IMPRS, Standort Kiel, bis
16.07.), Dipl.-Phys. Ulrich Herbst (SFB 439), Dipl.-Phys. Hannes Horst (SFB 439, Standort
Kiel, bis 06.02.), Dipl.-Phys. Gunter Kaliwoda [-8969] (bis, 09.04.), Dipl.-Phys. Ekaterina
Lüttjohann [-8988] (ITA), Dipl.-Phys. Peter Melchior [-4869] (DFG), Dipl.-Phys. Julian
Merten [-6712] (HGSFP, seit 16.01.), Dott.a Claudia Mignone [-4839] (IMPRS-HD), Dipl.Phys. Milica Milosavljevic [-6714] (IMPRS-HD, seit 08.10.), Dipl.-Phys. Thomas Peters
[-8974] (Universität Heidelberg), Dipl.-Phys. Dominik Schleicher [-8975] (HGSFP), Dipl.Phys. Johannes Schönke [-8988] (FG 759), Dipl.-Phys. Gregor Seidel [-8986] (SFB 439),
Dipl.-Phys. Alexandra Tachil (SFB 439, Standort Kiel, bis 06.02.), Ana Valente M.Sc.
(IMPRS, seit 15.10.), Dipl.-Phys. Stefan Vehoff [-4839] (SFB 439), Dipl.-Phys. Massimo
Viola [-8986] (DUEL), Mag. Bernd Völkl [-6714] (DFG, seit 08.09.) Dipl.-Phys. JeanClaude Waizmann [-8987] (TRR33), Dipl.-Phys. Svitlana Zhukovska [-8988] (SFB 439, bis
17.12.), Dipl.-Phys. Emanuel Ziegler [-8986] (SFB 439)
Diplomanden:
René Andrae (seit 01.04.), Madeleine Ecker (bis 12.11.), Philipp Girichidis (extern an der
Michigan State University, bis 27.11.), Lavinia Heisenberg (seit 01.10.), Susanne Horn
(seit 18.02.), Julien Fieger (seit 01.09.), Mischa Gerstenlauer (bis 10.09.), Ernst Lexen (bis
05.09.), Gero Juergens (seit 01.05., bis 01.12. in Melbourne, Australien), Hendrik Lönngren,
Julian Merten (bis 15.01.), Katja Teichert (seit 10.09.), Dominik Weirich (bis 01.02.)
Sekretariat und Verwaltung:
Anna Zacheus (ITA/SFB 439)
2
Gäste
Im Jahr 2008 konnten wir eine Reihe von Gästen am Institut begrüßen, die teilweise für
einen Zeitraum von mehreren Monaten am Institut gearbeitet haben:
Prof. Tom Abel (Stanford University, 15.09.-16.09.), Prof. Vincenzo Antonuccio-Delogu
(Universität Catania, 15.10.-15.12.), Aycin Aykutalp (Rijksuniversiteit Groningen, 28.04.03.05.), Fabio Bellagamba (Universität Bologna, 10.09.-23.12.), Florian Bürzle (Universität Konstanz, 10.12.-13.12.), Dr. Benedetta Ciardi (MPA, 21-23.01.), Dr. Sami Dib (CEA
Saclay, 21.02.-27.02.), Julia Duval (Boston University, 21.05.-23.05.), Dr. Dirk Froebrich
(University of Kent, 21.04.-24.04.), Dr. Simon Glover (Astrophysikalisches Institut Pots-
Heidelberg: Institut für Theoretische Astrophysik
405
dam, 14.04.-18.04., 19.05.-23.05., 09.07.-16.07.), Prof. Alyssa Goodman (CfA Harvard,
23.06.-26.06.), Matthias Gritschneder (Universität München, 15.09.-17.09.), Dr. Patrick
Hennebelle (ENS Paris, 23.01.-25.01.), Dr. Christian Hummel (ESO Garching), Markus
Hupp (Universität Würzburg, 09.01.-11.01., 28.01.), Dr. Katharina Jappsen (Cardiff University 25.06.-29.06.), Dr. Jarrett Johnson (University of Texas, 05.04.-18.04.), Dr. Spyros
Kitsionas (Astrophysikalisches Institut Potsdam, 27.01.-30.01.), Sebastian Korn (Universität Würzburg, 07.05.-), Prof. Paul Lasky (Sydney, 21.-25.07.), Prof. James Liebert (Steward Observatory, Tucson, 7. -17. 7.), Prof. Mordecai-Mark Mac Low (American Museum
of Natural History & Columbia University, New York, 06.06. - 21.07.), Prof. Dan Maoz (Tel
Aviv, 09-12.06.), Brice Ménard (CITA, 15.-16.09.), Dr. Dieter Nürnberger (ESO Santiago), Prof. Francesco Palla (Arcetri Florenz, 22.04.-23.04.), Dr. Beatrice Perret (University
of Arizona, 03.06.-31.07.), Dr. Christoph Pfrommer (CITA, 07.-11.07.), Dr. Daniel Price (Exeter University, 13.04.-26.04.), Prof. Ralph Pudritz (McMaster University, 10.06. 20.08.), Dr. Wolfgang Schmidt (Universität Würzburg, 23.01.-25.01.), Rowan Smith (University of St. Andrews, 02.12. - 15.12.), Prof. Marco Spaans (Rijksuniversiteit Groningen,
07.04.-09.04.), Dr. Dimitris Stamatellos (Cardiff University, 18.09.-19.09.), Matthew Turk
(Stanford University, 15.09.-16.09.), Bernd Völkl (Universität Wien, 23.05.), Dr. Knut
Waagan (Universit of Colorado, 21.07.-26.07.), Prof. Antony Whitworth (Cardiff University, 13.07.-18.07.), Dr. John Wise (NASA Goddard Space Flight Center, 18.09.-19.09.), Dr.
Richard Wunsch (Cardiff University, 19.05.-23.05.), Meng Xiang-Grüß (Universität Kiel,
11.02.-12.02.).
Außerdem waren Renate Magert (02.04.-14.04.) und Marina Rinke (20.10.-31.10.) als Schülerpraktikantinnen am Institut.
3
Lehrtätigkeit, Prüfungen und Gremientätigkeit
3.1 Lehrtätigkeiten
Robi Banerjee: Wintersemester 2007/08: Übungen zur Vorlesung „Theoretical Astrophysics“, Sommersemester 2008: ITA Kolloquium, Wintersemester 2008/09: Vorlesung „Einführung in die Gravitationstheorie“
Matthias Bartelmann: Wintersemester 2007/08: Kursvorlesung mit Übungen „Theoretische Physik I (Punktmechanik und mathematische Methoden)“, Sommersemester 2008:
Kursvorlesung mit Übungen „Theoretische Physik II (Analytische Mechanik und Einführung in die Thermodynamik)“, In jedem Semester: Oberseminar „Selected Topics in Cosmology“
Hans-Peter Gail: Wintersemester 2007/08: Vorlesung „Aufbau und Entstehung unseres
Planetensystems“ mit Übungen (mit W. Tscharnuter), Sommersemester 2008: Vorlesung
„Sternentwicklung auf dem asymptotischen Riesenast“ mit Übungen (mit W. Tscharnuter),
Wintersemester 2008/09: „Planetenenstehung“ (mit W. Tscharnuter), In jedem Semester:
Seminar „Galaxy Evolution, Stellar Dynamics, Interstellar Medium“ (mit A. Just, R. Klessen, R. Spurzem) und Seminar „Galactic and Protostellar Disks“ (mit B. Fuchs, R. Klessen,
W. Tscharnuter, R. Wehrse)
Simon Glover: Wintersemester 2008/09: Übungen zur Vorlesung „Theoretical Astrophysics“ (mit R. Klessen)
Ralf Klessen: Wintersemester 2007/08: Kursvorlesung und Übungen „Theoretical Astrophysics“, Seminar „Galactic and Protostellar Disks“ (mit H.-P. Gail, B. Fuchs, W. Tscharnuter), Seminar „Galaxy Evolution and Stellardynamics“ (mit H.-P. Gail, A. Just, R. Spurzem), Kolloquium zu Fragen der Theoretischen Astrophysik. Sommersemester 2008: Kursvorlesung und Übungen „Computerphysik“ (mit R. Spurzem), Kursvorlesung und Übungen
„Stellar Structure and Evolution“ (mit S. Jordan), Astronomisches Kolloquium der Universität Heidelberg, Seminar „Galactic and Protostellar Disks“ (mit H.-P. Gail, B. Fuchs, W.
406
Heidelberg: Institut für Theoretische Astrophysik
Tscharnuter). Wintersemester 2007/08: Kursvorlesung und Übungen „Theoretical Astrophysics“, Seminar „Galactic and Protostellar Disks“ (mit B. Fuchs, H.-P. Gail, W. Tscharnuter), Journal Club „Theoretical Star Formation Studies“.
Werner Tscharnuter: Wintersemester 2007/08: Vorlesung „Aufbau und Entstehung unseres Planetensystems“ mit Übungen (mit H.-P. Gail), Sommersemester 2008: Vorlesung
„Sternentwicklung auf dem asymptotischen Riesenast“ mit Übungen (mit H.-P. Gail), Wintersemester 2008/09: „Planetenenstehung“ (mit H.-P. Gail), In jedem Semester: Seminar
„Galactic and Protostellar Disks“ (mit H.-P. Gail, B. Fuchs, R. Klessen, R. Wehrse)
Rainer Wehrse: Physikalisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner (mit M. Hausmann), Kursvorlesung „Einführung in die Astronomie und Astrophysik I und II“ jeweils
mit Übungen (J. Krautter), Vorlesung „Physik von kosmischen und Fusionsplasmen“ (mit
H. Bruhns), Blockvorlesung „Stellar Astronomy and Astrophysics“ mit Übungen (mit A.
Quirrenbach)
3.2 Prüfungen
Die Dozenten am Institut beteiligten sich an Vordiplomsprüfungen in Physik, knapp 100
Diplomprüfungen in theoretischer Physik, Wahl- und Nebenfachprüfungen in Physik und
Astronomie, sowie an Doktorprüfungen in den Fächern Astronomie und Physik.
3.3 Gremientätigkeit
Matthias Bartelmann: Dekan der Fakultät für Physik und Astronomie bis 30.09.; Prodekan
der Fakultät für Physik und Astronomie seit 01.10.; Berufungskommission Nf. Schmidt, Institut für Theoretische Physik; Co-Chair, Planck Working Group 5, Clusters and Secondary Anisotropies (with N. Aghanim, Paris); Mitglied des Kuratoriums des Physik-Journals;
Mitherausgeber der Zeitschrift Sterne und Weltraum; Leiter zweier Teilprojekte im SFB
439, Galaxien im jungen Universum; Leiter zweier Teilprojekte im TRR 33, The dark
Universe; Mitglied, Direktorium der Heidelberg Graduate School of Fundamental Physics.
Ralf Klessen: Mitglied der Studienkommission der Fakultät für Physik und Astronomie
der Ruprecht-Karls-Universität, Mitglied der Studiengebührenkommission der Fakultät für
Physik und Astronomie, Mitglied der Fachkommission des Landes Baden-Württemberg zur
Neuregelung des Lehramtsstudiums Physik und Astronomie, Senatsberichterstatter über
ein Berufungsverfahren im Anglistischen Seminar der Universität, Mitglied der Steuerungsgruppe der International Max Planck Research School (IMPRS) for Astronomy and Cosmic
Physics at the University of Heidelberg, Mitorganisator des Forward Look Programms der
European Science Foundation zum Thema „Computational Science in Europe“, Mitglied
des ESO Observing Programmes Committee für die Beobachtungsperioden 81 und 82.
Julian Merten: Gewählter Sprecher der vierten IMPRS-HD Generation.
Werner Tscharnuter: Mitglied des erweiterten Direktorium des Interdisziplinären Zentrums
für Wissenschaftliches Rechnen (IWR).
Rainer Wehrse: Mitglied des erweiterten Direktorium des IWR.
4
Wissenschaftliche Arbeiten
4.1 Stellare Astrophysik und Astrochemie
Gail, Tscharnuter mit Lattard, Trieloff, Reinhard (Mineralogisches Institut) untersuchten experimentell das Annealing-Verhalten amorpher Eisen-Magnesiumsilikate und dessen
Auswirkungen auf die Struktur und Entwicklung von Akkretionsscheiben.
Gail, Tscharnuter mit Pucci, Klevenz (Kirhoff-Institut für Physik) untersuchten experimentell die Verdampfungseigenschaften astrophysikalisch relevanter Mineralien und deren
Extinktion bei hohen Temperaturen. Die Auswirkungen auf den Planetenbildungsprozess
Heidelberg: Institut für Theoretische Astrophysik
407
wurden durch Modellrechnungen untersucht.
Gail und Sedlmayr (Berlin) untersuchen die Chemie und Physik zirkumstellarer Staubhüllen. Schwerpunkt war die Modellierung der Staubildung und des Massenverlustprozesses.
Gail und Zhukovska studierten die Staubbildung bei Sternen, insbesondere bei solchen mit
kleiner Metallizität.
Glover, Federrath und Klessen haben zusammen mit Mac Low (New York) ihr existierendes hydrodynamisch-gekoppeltes, chemisches Netzwerk zur Bildung von molekularem
Wasserstoff auf die Erzeugung von Karbonmonoxid (CO) erweitert. Sie haben das neue
Netzwerk auf numerische Rechnungen zur Entstehung von Molekülwolken angewandt und
die Ergebnisse mit CO-Karten aus Beobachtungen verglichen.
Herbst, Gail und Tscharnuter haben die Untersuchung der AGB-Entwicklung extrem metallarmer sowie metallfreier Sterne zwischen 3 und 10 Sonnenmassen im wesentlichen abgeschlossen. Es konnte die Entwicklung über mehrere thermische Pulse hinweg auf dem
AGB-Ast verfolgt werden. Eine vollständige Entwicklungsrechnung für einen 3 M⊙ -Stern
mit Z = 10−5 von der Hauptreihe bis zum Weißen Zwerg liegt vor.
Lexen und Wehrse untersuchten mit Liebert (Tucson) und Bessell (Canberra) die Temperaturschichtung und Elementhäufigkeiten in dem Roten Zwergstern Gliese 1.
Lüttjohann und Gail studieren das Extinktionsverhalten von Clusterteilchen mit komplexer
mineralogischer Zusammensetzung.
Schleicher und Klessen haben zusammen mit Spaans (Groningen) die Röntgen-dominierte
Chemie in Quasaren bei hoher Rotverschiebung untersucht und daraus Observable für
zukünftige Beobachtungen mit ALMA abgeleitet. Besonderer Schwerpunkt waren die COLinien sowie verschiedene Feinstrukturlinien. Weiterhin haben Schleicher, Glover, Klessen
und Bartelmann mit Galli und Palla (Arcetri) und Camenzind (LSW) Signaturen von
primordialen Molekülen im kosmischen Mikrowellenhintergrund untersucht.
Scholz arbeitete über Rote Riesensterne, insbesondere die Analyse von Spektren und
die Interpretation von interferometrischen Daten pulsierender Sterne, in Zusammenarbeit
mit Boboltz (Wahington), Driebe (Bonn), Gray (Manchester), Ireland (Sydney), Ohnaka
(Bonn), Tuthill (Sydney), Wittkowski (Garching), Wood (Canberra), Woodruff (Sydney).
Für die Berechnung dynamischer Modelle von Mira-Variablen wurde ein neuer Code entwickelt und so gute Übereinstimmung zwischen Beobachtungen und Modellen gefunden,
dass eine quantitative Analyse der Struktur der hohen staub- und wind-bildenden Schichten möglich ist (Scholz mit Ireland und Wood). Es wurde ein Projekt zur Beobachtung
und Interpretation von SiO Masern im zirkumstellaren Bereich von Mira-Variablen begonnen und ein neues Modell hierfür entwickelt (Scholz mit Boboltz, Gray, Ohnaka und
Wittkowski).
4.2 Stern- und Planetenentstehung
Banerjee und Federrath entwickelten akkretierende Sink-Teilchen für den magnetohydrodynamischen Code FLASH. Sie wenden die neue numerische Methode auf Rechnungen zur
Bildung von Sternhaufen im turbulenten interstellaren Medium an.
Banerjee, Klessen, und Fendt (MPIA) konnten mit Hilfe hydrodynamischer Simulationsrechnungen mit adaptiver Gitterverfeinerung zeigen, dass protostellare Ausflüsse nicht in
der Lage sein sollten, Turbulenz in Sternentstehungsgebieten zu treiben. Dies wird kontrovers diskutiert, und so werden weitergehende Untersuchungen unternommen, in denen die
Wechselwirkung von mehreren Ausflüssen im Vordergrund steht.
Clark, Glover und Klessen zeigten mit hochaufgelösten hydrodynamischen Rechnungen der
Sternbildung in extrem metallarmen Gas, dass der Übergang von massereichen metallfreien Sternen zu massearmen metallarmen Sternen, so wie wir sie im Halo der Milchstraße
beobachten können, bereits bei einer Metallizität stattfand, die 1/100.000 der Sonnenme-
408
Heidelberg: Institut für Theoretische Astrophysik
tallizität entspricht.
Clark, Klessen, und Bonnell (St. Andrews) untersuchten mit Hilfe numerischer Simulationsrechnungen die Korrelation zwischen gravitativer Bindungsstärke von interstellaren
Gaswolken und der Sternentstehungseffizienz und der resultierenden stellaren Massenfunktion (IMF). Sie finden, dass nur Gebiete, die Sternhaufen bilden können, d.h. die stark
gebunden sind, eine mit den Beobachtungsdaten vergleichbare IMF liefern.
Clark, Glover, Greif, und Klessen arbeiten mit Bromm (Austin) zusammen, um die physikalischen Prozesse, die zur Entstehung der ersten (metallfreien) Sterne führen, mit höchster
Präzission zu untersuchen. Dazu kombinieren sie kosmologische Simulationsrechnungen
mit detaillierten Kollapskalkulationen und berücksichtigen dabei die chemische Entwicklung (die das Kühl- und Fragmentationsverhalten bestimmt) und die Wechselwirkung mit
dem Strahlungsfeld.
Gail untersuchte den Aufbau und die Entwicklung protostellarer Akkretionsscheiben und
widmete sich der Entstehung der Planetenatmosphären. Außerdem wurde von Gail und
Tscharnuter ein Programm für die zweidimensionale Hydrodynamik und die Reaktionsund Transportprozesse in Akkretionsscheiben entwickelt.
Federrath, Klessen, und Schmidt (Würzburg) bestimmten die fraktale Dimension von getriebener hydrodynamischer Turbulenz in Abhängigkeit von den Eigenschaften des turbulenten Treibers. Sie konnten zeigen, dass kompressiver Energieeintrag zu Dichte- und
Geschwindigkeitsfeldern mit statistisch signifikant anderen Eigenschaften im Vergleich zu
solenoidalem Treiben führt.
Federrath und Klessen erweiterten diese Studien mit Schmidt (Würzburg) und Hennebelle
(Paris) auf die Untersuchung weiterer statistischer Charakteristika von turbulenten Strömen und bezogen die Effekte von Eigengravitation und Magnetfeldern in ihre Studien mit
ein.
Federrath und Banerjee nahmen an einer Vergleichsstudie zur Beschreibung zerfallender
Turbulenz mit verschiedenen numerischen Methoden teil. Diese Studie wurde auf einem
Workshop am Kavli Institute for Theoretical Physics in Santa Barbara im Herbst 2007
initiiert.
Federrath, Banerjee, Clark und Klessen verglichen verschiedene Implementierungen von
Sink-Teilchen in hydrodynamischen adaptiven Gitter-Codes mit existierenden Implementierungen in Teilchen-Codes und zeigten, dass beide Methoden konvergieren.
Greif und Klessen behandelten zusammen mit Bromm und Johnson (beide Austin) die Ausbreitung von HII-Regionen der ersten Sterne im jungen Universum mit dem Ziel, den Einfluss der ersten Sterngeneration auf die weitere Entwicklung des Universums zu verstehen.
Sie haben eine analytische Approximation für die Ausbreitung von Supernova-Explosionen
im expandierenden Universum hergeleitet und die Verteilung der entstandenen Metalle im
Detail untersucht.
In einem gemeinsamen Projekt mit Jappsen (Cardiff) und Mac Low (New York) studierten
Glover und Klessen das Kühlverhalten von metallfreiem und metallarmem Gas bei hohen
Rotverschiebungen. Sie wiesen nach, dass bis Dichten von unter 100 Teilchen pro Kubikzentimeter und einer Metallhäufigkeit unterhalb von 1% des solaren Wertes Emission von
molekularem Wasserstoff der dominante Kühlmechanismus ist.
Lüttjohann und Gail modellieren die Chemie und Mineralogie protoplanetarer Akktetionscheiben im Bereich der Bildung terrestrischer Planeten. Ein umfangreiches Ratennetzwerk zur Modellierung der H-C-N-O-Si-S Chemie befindet sich in Entwicklung.
In einer Kollaboration mit Vázquez-Semadeni (Morelia) und Hennebelle (Paris) untersuchten Banerjee und Klessen die Bildung von Molekülwolken in konvergenten Gasströmen.
Lokal konvergente Ströme sind charakteristisch für Überschallturbulenz.
Peters, Banerjee und Klessen studierten in Zusammenarbeit mit Mac Low (New York) und
Heidelberg: Institut für Theoretische Astrophysik
409
Keto (Harvard) die Entstehung massereicher Sterne mit Hilfe von strahlungshydrodynamischen Simulationsrechnungen, die erklären sollen, welchen Einfluss ionisierende Strahlung
auf die Endmasse des entstehenden Sternes nimmt.
Schmeja untersuchte mit Kumar (Porto) und Ferreira (Florida) die Strukturen von jungen Sternhaufen in nahegelegenen Molekülwolken. Die Ergebnisse legen nahe, dass sich
Sternhaufen von einer hierarichischen Struktur zu einem zentral konzentrierten Haufen
entwickeln, in Übereinstimmung mit numerischen Simulationen. Auch ein Zusammenhang
der Struktur mit der turbulenten Energie im Haufen scheint möglich.
Schmeja, Gouliermis (MPIA) und Klessen untersuchten die Sternentstehungsregion NGC
346 in der Kleinen Magellanschen Wolke mittels verschiedener statistischer Methoden. Es
wurden zehn Haufen aus Vorhauptreihensternen identifiziert, die in Größe und Morphologie
stark variieren. Es ist wahrscheinlich, dass sich diese Sternhaufen nicht, wie vermutet, zur
selben Zeit gebildet haben, sondern das Ergebnis mehrerer Sternentstehungsereignisse sind.
Schleicher, Banerjee und Klessen haben den Einfluss primordialer Magnetfelder von 0.03
- 3 nG (im mitbewegten Bezugssystem) auf die thermische Entwicklung im Universum sowie die Strukturentstehung und Reionization untersucht. Es wurde festgestellt, dass sich
Sternentstehung im frühen Universum durch primordiale Magnetfelder signifikant verzögern kann, was mit das Aufheizen durch ambipolare Diffusion als auch mit dem zusätzlichen
magnetischen Druck begründet ist.
Ferner untersuchten Schleicher, Banerjee und Klessen, ob Szenarien für die Entstehung
sogenannter „Dunkler Sterne“ im frühen Universum, die durch die Annihilation dunkler
Materie anstelle nukleare Fusion betrieben werden, sich mit der gemessenen optischen
Tiefe der Reionisation und den kosmischen Hintergründen vereinbaren lassen. Es wurde
festgestellt, dass sich einige Vorschläge für massereiche dunkle Sterne ausschließen lassen.
Schönke, Lüttjohann, Gail und Tscharnuter entwickeln im Rahmen der DFG-Forschergruppe 759 „The Formation of Planets: The Critical First Growth Phase“ ein explizites 2-D
Programm zur Simulation der zeitlichen Entwicklung präplanetarer Akkretionsscheiben
unter Berücksichtigung detaillierter chemischer und mineralogischer Prozesse. Nach der
Implementierung der hydrodynamischen Gleichungen sowie der Eigengravitation ist nun
auch der Strahlungstransport in der Eddington-Approximation in das Programm integriert
und getestet worden. Erste Simulationen wurden erfolgreich durchgeführt. Weiter konnte
mit einem bereits bestehenden impliziten 2-D hydrodynamischen Code der Kollaps bis hin
zu stellaren Dichten mit befriedigender räumlicher Auflösung verfolgt werden.
Vehoff führte seine Doktorarbeit unter der Betreuung von Duschl (Kiel), Hummel (ESO
Garching), Nürnberger (ESO Chile) und Wehrse fort. Die Untersuchungen des jungen,
massereichen Protosterns NGC 3603 IRS 9A wurden gegen Ende des Jahres zum Abschluss
gebracht. Durch den Vergleich verschiedener Modellrechnungen mit den Daten von MIDI
und Spitzer zeigt sich, dass IRS 9A einen weiteren, wichtigen Hinweis dafür liefert, dass
massereiche Sterne von etwa 40 M⊙ auf eine ganz ähnliche Art und Weise entstehen wie
Sterne mit geringer oder mittlerer Masse.
4.3 Galaxien
Gail, Zhukovska, Spurzem (ARI), Berczik (ARI) untersuchten die Entwicklung des interstellaren Mediums in Galaxien und die Entstehung und Entwicklung der Staubkomponente
im interstellaren Medium.
Greif und Klessen untersuchten zusammen mit Johnson und Bromm (beide Austin) die
Entstehung der ersten Galaxien mit Hilfe von kosmologischen Simulationsrechnungen. Sie
berechneten die komplexe Merger-Geschichte der ersten Galaxien und vergleichen das Akkretionsverhalten der ersten Galaxien mit der von isolierten Minihalos. Es zeigt sich, dass
der Gasfluss in das Zentrum der ersten Galaxien hochgradig komplex und turbulent ist.
Das hat gravierende Auswirkungen auf deren Sternbildungsverhalten.
410
Heidelberg: Institut für Theoretische Astrophysik
Greif untersuchte mit Johnson und Bromm (beide Austin) die Effekte von Strahlungsfeedback in Form von ionisierender Strahlung und in den Lyman-Werner-Banden des Wasserstoffs bei der Bildung der ersten Galaxien.
Maier (Würzburg), Iapichino, Schmidt (Würzburg) and Niemeyer (Würzburg) entwickelten
ein neues numerisches Verfahren, um turbulente astrophysikalische Strömungen in GitterCodes zu modellieren. Diese Methode kombiniert die Vorzüge der adaptiven Gitterverfeinerung (AMR) und der Simulationen großer Wirbel (LES) und wird als FEARLESS
bezeichnet. Die Ausbildung turbulenter Strömungen im diffusen Medium in Galaxienhaufen und im Kern eines Galaxienhaufens wird mit dieser neuartigen Methode untersucht,
wobei sich interessante Ergebnisse zu den radialen Profilen der Temperatur, der Dichte
und der Entropie im Galaxienhaufen ergeben.
Schleicher und Klessen haben zusammen mit Spaans (Groningen) untersucht, wie sich
die ersten aktiven Galaxien zwischen Rotverschiebung 5 und 15 mit ALMA und JWST
beobachten lassen.
Ferner haben Schleicher, Banerjee und Klessen den Einfluss primordialer Magnetfelder auf
die charakteristische Größe der ersten Galaxien untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass
sich für primordiale Magnetfelder ab 0.05 nG (im mitbewegten Bezugssystem) Galaxien
erst bilden, sobald die ersten Halos massereich genug sind, um den magnetischen Druck
sowie den durch ambipolare Diffusion erhöhten thermischen Druck überwinden zu können.
Für starke Felder von 1 - 3 nG führt dies dazu, dass die Reionisation zu spät eintritt, im
Widerspruch zu der gemessenen optischen Tiefe von WMAP 5.
Wehrse arbeitete an der Modellierung und Interpretation von Ly-α-Profilen von jungen
Galaxien (mit Meinköhn, Tapken, und Shaviv aus Haifa).
4.4 Kosmologie
Angrick und Bartelmann leiteten, basierend auf der Gauß’schen Statistik des kosmischen
Gravitationspotentials und des sphärischen Kollapsmodells, semi-analytisch eine Röntgentemperaturfunktion her, die die Anzahldichte von Galaxienhaufen als Funktion ihrer Röntgentemperatur in Abhängigkeit eines kosmologischen Modelles vorhersagt. Das Problem
der zu hoch vorhergesagten Anzahldichte von kleinen Strukturen konnte mit Hilfe eines
geeigneten Hochpassfilters beseitigt werden.
Angrick, Maturi und Bartelmann begannen damit, analytisch die unerwünschten Detektionen in Weak Lensing Surveys, die von großskaligen kosmologischen Strukturen verursacht
werden, in Abhängigkeit verschiedener Filter mit Hilfe der Statistik der kosmischen Konvergenz herzuleiten.
Maturi und Mignone verwendenten die PCA-Methode (Principal Component Analysis),
um verbesserte Abschätzungen der kosmischen Expansionsrate aus Supernova-Entferungsmessungen zu gewinnen.
Melchior, Andrae, Maturi und Bartelmann erweiterten die bestehende Formulierung der
Faltung im Shapelet-Raum, sodass der Transport von Shapelet-Moden berücksichtigt wird,
und untersuchten die Auswirkungen auf die Messbarkeit des schwachen Gravitationslinseneffekts. Weitere Untersuchungen zur Systematik der Shapelet-Zerlegung folgten.
Melchior, Andrae und Meneghetti (Bologna) erstellten eine umfangreiche Datenbank mit
Galaxiemorphologien, Rotverschiebung und spektralen Energieverteilungen auf Basis öffentlicher Katalogdaten.
Andrae und Melchior untersuchten die morphologische Verteilung von Galaxien auf Basis
von SDSS-Bilddaten. Sie erstellten einen probabilistischen Klassifikationsalgorithmus und
konnten nachweisen, dass dieser ohne Training u.a. elliptische und Spiralgalaxien unterscheiden kann.
Merten hat seinen Algorithmus zur Rekonstruktion von Galaxienhaufen aufgrund ihres
Heidelberg: Institut für Theoretische Astrophysik
411
Gravitationslinseneffekts bezüglich seiner Laufzeit optimiert, insbesondere durch Parallelisierung. Darüber hinaus hat er Gravitationslinseneffekte höherer Ordnung und die Möglichkeit zur Rekonstruktion maskierter Felder implementiert.
Merten und Meneghetti (Bologna) haben an der Rekonstruktion simulierter Galaxienhaufen auf Grund realistisch simulierter Daten gearbeitet.
Merten und Maturi haben begonnen, die Verteilung dunkler Materie im COSMOS-Feld zu
rekonstruieren.
Gerstenlauer, Bartelmann und Pettorino (ITP) untersuchten nichtlineare Strukturbildung
in kosmologischen Modellen mit nicht-minimaler Kopplung zwischen dunkler Matrie und
dunkler Energie.
Giocoli, Melchior und Bartelmann begannen mit Simulationen von Gravitationslinseneffekten höherer Ordnung (Flexion) in Galaxienhaufen aufgrund des Halo-Modells.
Golombek, Bartelmann und Pfrommer (CITA, Toronto) schlossen ihre Untersuchung der
nicht-thermischen Emission aus magnetohydrodynamisch simulierten Galaxienhaufen ab.
Seidel, Meneghetti (Bologna) und Bartelmann entwickelten die Arcfinder-Software weiter
und begannen mit ihrer Kalibrierung anhand simulierter und realer Daten. An Letzterem
war auch Faure (ARI, jetzt EPFL Lausanne) beteiligt.
Ecker, Bartelmann und van den Bosch (MPIA) untersuchten die bedingte Leuchtkraftfunktion von Galaxien in Modelluniversen mit früher dunkler Energie.
Schleicher, Banerjee und Klessen haben den Einfluss primordialer Magnetfelder auf die Zeit
nach der Rekombination untersucht, und festgestellt, dass Felder von 0.03 nG oder mehr
zu einer teils beträchtlichen Aufheizung und einer Erhöhnung des Ionisationsgrades durch
ambipolare Diffusion und zerfallende MHD-Turbulenz führen können. Es wurde ferner
untersucht, wie sich solche Szenarien durch zukünftige 21cm-Beobachtungen mit LOFAR
oder SKA testen lassen. Schleicher, Glover, Banerjee und Klessen haben ferner gezeigt,
dass sich Modelle für leichte dunkle Materie aufgrund des kosmischen Röntgenhintergrunds
ausschließen lassen.
Wehrse modellierte in Zusammenarbeit mit Dave (Tucson) und Wickramasinghe (Canberra) den zeitlichen Verlauf der Ausbreitung ionisierender Strahlung, wenn die Quellen
statistisch verteilt sind und ihre Leuchtkraft fluktuiert.
Ziegler und Bartelmann arbeiteten weiter an einer Darstellung der Magnetohydrodynamik
im Rahmen des SPH-Formalismus. Die theoretischen Grundlagen wurden geklärt und die
algorithmische Umsetzung begonnen.
4.5 Strahlungstransport
Baschek, Wehrse fanden in Zusammenarbeit mit von Waldenfels (IWR) analytische Lösungen der Stahlungstransportgleichung für plan-parallele, streuende Medien mit und ohne
differentieller Bewegung. Die daraus resultierenden Strahlungsbeschleunigungen aufgrund
vieler Spektrallinien wurden untersucht. Zugehörige analytische Mittelwerte wurden für
deterministische und stochastische Linienverteilungen hergeleitet.
Baschek, Wehrse und von Waldenfels (IWR) entwickelten ein effektives Markov-KettenMonte-Carlo-Verfahren für die Lösung der Strahlungstransportgleichung für dreidimensionale, streuende Medien.
Für die Bestimmung der Temperaturschichtungen in Planetenatmosphären im Strahlungsgleichgewicht führte Wehrse mit Shaviv (Haifa) Modellrechnungen durch, die insbesondere
detailliert viele Spektrallinien und die optischen Eigenschaften eines festen Untergrundes
berücksichtigen.
Schleicher und Klessen haben zusammen mit Maselli (Garching), Spaans (Groningen) und
Ciardi (Garching) ein zusätzliches Modul für Röntgenstrahlung in den Strahlungstransport-
412
Heidelberg: Institut für Theoretische Astrophysik
Code CRASH implementiert. Dieses Modul wird für die Berechnung der HII-Regionen von
Quasaren bei hoher Rotverschiebung und zur Bestimmung von Observablen für ALMA
verwendet werden.
5
Diplomarbeiten, Dissertationen, Habilitationen
5.1 Diplomarbeiten
Abgeschlossen:
Ecker, Madeleine: Probing early dark energy models with the conditional luminosity function
Gerstenlauer, Mischa: Non-linear structure formation in cosmological models with nonminimal coupling between dark matter and dark energy
Girichidis, Philipp (extern an der Michigan State University): Brennprozesse auf Neutronensternen
Weirich, Dominik: Numerische Lösung der Poisson-Gleichung mit Mehrgittermethoden
Laufend:
Andrae, René : Morphological classification of gaalxies with shapelets
Fieger, Julien: Entwicklung protostellarer Scheiben
Heisenberg, Lavinia: Halo formation in the Zel’dovich approximation
Horn, Susanne: Interstellare Turbulenz und protostellare Ausflüsse
Jürgens, Gero: A model for the strong gravitational lens SDSS 1044+4112
Lönngren, Hendrik: Über die Bildung von Doppelsternen: Vergleich der Doppelsternhäufigkeit in numerischen Simulationsrechnungen mit Beobachtungen in der Sonnenumgebung
Teichert, Katja: Models of strong gravitational lensing by HST clusters
5.2 Dissertationen
Abgeschlossen:
Fedeli, Cosimo: On strong lensing by galaxy clusters
Golombek, Irina: Simulation der Synchrotronemission in Galaxienhaufen aufgrund relativistischer Sekundärelektronen aus hadronischen Zerfallsmodellen
Heinzeller, Dominikus: Black hole accretion disks Sources of viscosity and signatures of
super-Eddington accretion
Horst, Hannes: The Mid-Infrared–hard X-ray correlation in Active Galactic Nuclei
Kaliwoda, Gunter: Chemische Entwicklung metallarmer Objekte während der protostellaren Phase
Tachil, Alexandra: Lineare Stabilitätsanalyse selbstgravitierender Akkretionsscheiben
Zhukovska, Svitlana: Bildung von Staub in der Interstellaren Materie
Laufend:
Angrick, Christian: Ableitung der Röntgentemperaturfunktion mithilfe der Statistik des
kosmischen Gravitationspotentials
Federrath, Christoph: Statistische Eigenschaften der Interstellaren Turbulenz
Girichidis, Philipp: Entstehung massereicher Sterne
Heidelberg: Institut für Theoretische Astrophysik
413
Greif, Thomas: Sternentstehung im frühen Universum
Herbst, Ulrich: Untersuchungen zur zeitabhängigen Staubbildung in AGB-Sternen
Lüttjohan, Ekaterina: Mineralogische und chemische Zusammensetzung des Sonnennebels
Melchior, Peter: Messung kosmischer Gravitationslinseneffekte mithilfe von Shapelets und
theoretische Interpretation
Merten, Julian: Entwicklung einer Methode zur parameterfreien Rekonstruktion von Galaxienhaufen anhand kombinierter Daten des starken und des schwachen Linseneffekts
Mignone, Claudia: Einschränkungen der kosmischen Ausdehnungsrate durch gemeinsame
Analyse verschiedener Datensätze
Milosavljevic, Milica: Chemische Prozesse im Interstellaren Medium
Peters, Thomas: Einfluss von radiativem Feedback bei der Entstehung massereicher Sterne
Schleicher, Dominik: The early universe: Probing primordial magnetic fields, dark matter
models and the first supermassive black holes
Schönke, Johannes: Entwicklung präplanetarer Akkretionsscheiben unter Berücksichtigung
der Eigengravitation
Seidel, Gregor: Automatische Entdeckung von starken Linseneffekten in Weitwinkelaufnahmen
Vehoff, Stefan: Mid-infrared interferometric observations of the high-mass protostellar candidate NGC 3603 IRS 9A
Völkl, Bernd: Massereiche Sternentstehung und der Einfluss von Strahlunsrückkopplung
Viola, Massimo: Weiterentwicklung und Anwendung linearer Filter zur Entdeckung dunkler
Halos
Waizmann, Jean-Claude: Einfluss früher Dunkler Energie auf die Statistik des thermischen
Sunyaev-Zel’dovich-Signals von Galaxienhaufen
Ziegler, Emanuel: Divergenzfreie Simulation von Magnetfeldern in Galaxienhaufen mithilfe
von SPH
5.3 Tagungen und Veranstaltungen
Angrick und Melchior organisierten zusammen mit Lianou (ARI), Moster und Kuiper
(MPIA) die erste „Heidelberg Astronomers’ Convention“, ein eintägiges Treffen der Heidelberger Astronomen mit Vorträgen und Diskussionsrunden.
5.4 Projekte und Kooperationen mit anderen Instituten
Siehe Abschnitt 4, Wissenschaftliche Arbeiten
6
Auswärtige Tätigkeiten
6.1 Nationale und internationale Tagungen
Matthias Bartelmann: Mitglied, Scientific Organisation Committee, Classification and Discovery in Large Astronomical Surveys (Class08), Schloss Ringberg, 14.-17.10.
Ralf Klessen: Mitorganisation der Tagung „Origin and Evolution of Planets“ in Ascona
(März 2008), Mitorganisation des ersten Sino-German Frontiers of Science Symposium in
Beijing (April 2008)
6.2 Vorträge und Gastaufenthalte
Christian Angrick: Talk „Statistics of gravitational potential fluctuations: A novel approach
to derive the X-ray temperature function“ im Rahmen des Kosmologieseminars der Uni-
414
Heidelberg: Institut für Theoretische Astrophysik
versity of Oxford am 12.06., TRR33 Winter School „Theory for Observers - Observations
for Theorists“ vom 07.12.-12.12. in Passo del Tonale.
Robi Banerjee: ETH, Zürich, 15.05, „From Molecular clouds to protostellar disks“, Universität Würzburg, 29.05, Jetset Workshop Galway, Irland, 12.01, „Jets from collapsing
magnetized cores“, EPoS Tagung, Schloss Ringberg, 31.07, Jetset Tagung Rhodos, Griechenland, 11.07, „Jet driven turbulence?“; Teilname an der JENAM Tagung, „New challenges to European Astronomy“, Wien, 08.09-12.09.
Paul Clark: Galactic stellar dynamics, Straßburg, 16. - 20.03., „The turbulent ISM and the
stellar IMF“ (eingeladener Vortrag), Low-metallicity star formation: from the first stars
to the first galaxies, Rapallo, 16. - 20.06.,„The formation of the first stellar clusters in
the Universe„ (Vortrag), The Early Phase of Star Formation, Schloss Ringberg, 28.07. 01.08., „The thermodynamics of molecular clouds and the formation clusters„ (Vortrag),
The Origin and Evolution of Planets, Ascona, 29.06. - 04.07., „The formation of discs in
clusters„ (eingeladener Vortrag), Joint European and National Astronomy Meeting, Wien,
08. - 12.09., „Numerical modelling of star formation„ (Vortrag), Gastaufenthalte in Potsdam
(AIP) vom 25.02. - 07.03. und in St. Andrews vom 03.08. - 21.08.
Matthias Bartelmann: Gravitational Lensing, Vorlesungen als Teil der ICTP-Sommerschule
2008, Triest, 28.07.-02.08., Gravitational lensing, gemeinsames physikalisches Seminar, Forschungszentrum Karlsruhe, 29.01., Mit Einsteins Brille auf der Suche nach dunkler Materie, Planetarium Mannheim, 07.02., Dunkle Strukturen im dunklen Universum, öffentlicher
Vortrag, Naturkundemuseum Karlsruhe, 10.03., Das kosmologische Standardmodell, Planetarium Stuttgart, 28.03., Der kosmische Mikrowellenhintergrund, DLR-Astroseminar,
Köln-Porz, 08.04., Moderne Kosmologie, Karl-Rahner-Akademie, Köln, 09.04., Einführung in die moderne Kosmologie, British-German Frontiers of Science Symposium, Potsdam, 14.05., Gravitationslinsen und dunkle Materie, physikalisches Kolloquium, Duisburg,
04.06., Planck: Observing the Cosmic Microwave Background, Sommerschule The Art and
Craft of Astronomical Instrumentation, Heidelberg, 05.09., Nonlinear structure formation and early dark energy, Leopoldina-TRR-33-Konferenz über Dunkle Energie, München,
07.10., Ein neues Ohr am Mikrowellenhimmel, Planetarium Münster, 04.11., Gravitationslinsen, physikalisches Kolloquium, TU Darmstadt, 07.11., Das dunkle Universum, Volkssternwarte Darmstadt, 08.11., Moderne Kosmologie, Gastvorlesung, Vorlesung über vorderorientalische Schöpfungsmythen, Heidelberg, 10.11., Magnetic fields in galaxy clusters,
eingeladener Vortrag, Workshop über Galaxienhaufen, Heidelberg, 19.11., Gravitational
lensing, eingeladener Seminarvortrag, Mailand, 25.11., Die Optik des dunklen Universums,
physikalisches Kolloquium, Heidelberg, 05.12., Strong lensing by clusters and dark-matter
halos, eingeladener Vortrag, Texas-Symposium, Vancouver, 08.-12.12.
Christoph Federrath: Vortrag „The role of turbulence in star formation“, School of Mathematical Sciences der Monash University Melbourne, 11.11.-09.12., „Solenoidal versus
Compressive Forcing in Supersonic Isothermal Turbulence“, ASTROSIM conference „Frontiers in Computational Astrophysics“, Ascona, 13.07.-18.07.
Hans-Peter Gail: Kolloquiumsvortrag Universitätssternwarte Wien, 31.3., Institut für Astronomie, Universitätssternwarte Wien, Zusammenarbeit mit Th. Posch, 30.3. - 4.4.
Thomas Greif: 1.2. - 1.3. Austin, Texas; 26.9. - 25.10. Austin, Texas
Ralf Klessen: „Molecular Cloud Fragmentation and Star Formation“, Ringberg Workshop
„Early Epochs of Star Formation 2008“ (Tegernsee, 28.07. - 01.08.) , Discussion Session
on „Star Formation“, Workshop „Origin and Evolution of Planets 2008“, (Ascona, 29.06.
- 04.07.), „What Can We Learn from Present-Day Star Formation about Stellar Birth in
the Early Universe?“, IAU Symposium 255 „Low Metallicity Star Formation: From the
First Stars to Dwarf Galaxies“, (Rapallo, 16.06. - 20.06.), „Modeling Star Formation“,
Chinese German Workshop on Star Formation (Nanjing, 31.03. - 04.04.), ESO, MPA, MPE,
and University of Munich, Joint Astronomical Colloquium, 25.09., Hamburger Sternwarte,
10.07., Peking University, Beijing, 17.03., Cardiff University, 26.02.
Heidelberg: Institut für Theoretische Astrophysik
415
Peter Melchior: „Deconvolution with shapelets“, DUEL workshop in Victoria (Canada)
on 26.06. „Unveiling shapes - Shapelets for describing galaxy morphologies“, eingeladener
Vortrag, Classification and Dis- covery in Large Astronomical Surveys, Schloss Ringberg,
14.-17.10.
Thomas Peters: American Museum of Natural History, New York, 12.09. - 25.10.
Dominik Schleicher: Kapteyn Astronomical Institute, ISM colloquium, „Exploring the physics of the early universe“, 16.09.2008, ITA Kolloquium, „Exploring the physics of the universe“, 15.10.2008, Osservatorio Astrofisico di Arcetri (Kollaboration mit Daniele Galli
und Francesco Palla zur primordialen Chemie), 03.-28.03, Kapteyn Astronomical Institute
(Kollaboration mit Marco Spaans über Chemie in Röntgen-dominierten Regionen und Beobachtungsmöglichkeiten von Quasaren bei hoher Rotverschiebung), 08.-26.09., 17.-21.11.
Stefan Schmeja: From Taurus to the Antennae, Sheffield, 05.08.2008, JENAM 2008, Symposium „Star Formation from Spitzer (Lyman) to Spitzer (Space Telescope) and Beyond“,
Wien, 10.09.2008
M. Scholz: Gastaufenthalte an der University of Sydney, Australien (12.03.-02.04., 19.06.13.07., 07.11.-14.12.), Australian National University, Canberra, Australien (25.03., 04.12.05.12)
Rainer Wehrse: Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (Cambridge, Mass.), 14.01.,
Steward Observatory (Tucson), 24.01., Texas A&M University (College Station, Texas),
30.01., Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (Cambridge, Mass.), 08.01. - 15.01.,
Steward Observatory (Tucson), 19.01. - 27.01.
6.3 Kooperationen
Neben den gemeinsamen Projekten, die im Abschnitt 4 (Wissenschaftliche Arbeiten) aufgeführt sind, ist das Institut am Sonderforschungsbereich 439 („Galaxien im jungen Universum“), am Transregio-Sonderforschungsbereich TRR 33 („The Dark Universe“), an der
DFG-Forschergruppe 759 („The Formation of Planets: The Critical First Growth Phase“),
am DFG-Schwerpunktprogramm 1177 („Zeugen kosmischer Geschichte: Entstehung und
Entwicklung von schwarzen Löchern, Galaxien und ihrer Umgebung“), am Europäischen
RTN-Netzwerk „DUEL“, am ASTRONET Projekt „STAR FORMAT“, am Satellitenprojekt
„Planck“ und am geplanten Satellitenprojekt „DUNE“ beteiligt.
7
Veröffentlichungen
7.1 In Zeitschriften und Büchern
Bonnell I. A., Clark P. C., Bate M. R., Gravitational fragmentation and the formation of
brown dwarfs, MNRAS, 389, 1556 (2008)
Carbone, C., Springel, V., Baccigalupi, C., Bartelmann, M., Matarrese, S., Full-sky maps
for gravitational lensing of the CMB, MNRAS, 388, 1618 (2008)
Clark, P. C., Bonnell, I. A., Klessen, R. S., The star formation efficiency and its relation
to variations in the initial mass function, MNRAS, 386, 3 (2008)
Clark, P.C., Glover, S.C. O., Klessen, R. S., The First Stellar Cluster, ApJ, 672, 757 (2008)
Crociani, D., Viel, M., Moscardini, L., Bartelmann, M., Meneghetti, M., Cosmic reionization in dynamic quintessence cosmology, MNRAS, 385, 728 (2008)
Dobbs, C. L., Glover, S. C. O., Clark, P. C., Klessen, R. S., The ISM in spiral galaxies:
can cooling in spiral shocks produce molecular clouds? MNRAS, 389, 1097 (2008)
Elmegreen, Bruce G., Klessen, R. S., Wilson, Christine D., On the Constancy of the Characteristic Mass of Young Stars, ApJ, 681, 365 (2008)
416
Heidelberg: Institut für Theoretische Astrophysik
Fedeli, C., Bartelmann, M., Meneghetti, M., Moscardini, L., Strong lensing statistics and
the power spectrum normalisation, A&A, 486, 35 (2008)
Federrath, C., Glover, S. C. O., Klessen, R. S., Schmidt, W., Turbulent mixing in the
interstellar medium: an application for Lagrangian tracer particles, Physica Scripta,
T132, 014025 (2008)
Federrath, C., Klessen, R. S., Schmidt, W., The Density Probability Distribution in Compressible Isothermal Turbulence: Solenoidal versus Compressive Forcing, ApJ, 688, 79
(2008)
Feix, M., Fedeli, C., Bartelmann, M., Asymmetric gravitational lenses in TeVeS and application to the bullet cluster, A&A, 480, 313 (2008)
Greif, T. H., Johnson, J. L., Klessen, R. S., Bromm, V., The first galaxies: assembly, cooling
and the onset of turbulence, MNRAS, 387, 1021 (2008)
Hennebelle, P., Banerjee, R., Vázquez-Semadeni, E., Klessen, R. S., Audit, E., From the
warm magnetized atomic medium to molecular clouds, A&A, 486, 43 (2008)
Ireland, M. J., Scholz, M., Wood, P. R., Dynamical opacity-sampling models of Mira variables - I. Modelling description and analysis of approximations, MNRAS, 391, 1994
(2008)
Meneghetti, M., Melchior, P., Grazian, A., De Lucia, G., Dolag, K., Bartelmann, M.,
Heymans, C., Moscardini, L., Radovich, M., Realistic simulations of gravitational
lensing by galaxy clusters: extracting arc parameters from mock DUNE images, A&A,
482, 403 (2008)
Mignone, C., Bartelmann, M., Model-independent determination of the cosmic expansion
rate. I. Application to type-Ia supernovae, A&A, 481, 295 (2008)
Pace, F., Maturi, M., Bartelmann, M. Cappelluti, N., Dolag, K., Meneghetti, M., Moscardini, M., Statistical properties of SZ and X-ray cluster detections, A&A, 483, 389
(2008)
Peters, T., Banerjee, R., Klessen, R. S., Ionization front-driven turbulence in the clumpy
interstellar medium, Physica Scripta, T132, 014026 (2008)
Schleicher, D. R. G., Galli, D., Camenzind, M., Klessen, R. S., Bartelmann, M., Glover,
S. C. O., Effects of primordial chemistry on the cosmic microwave background, A&A,
490, 521 (2008)
Schleicher, D. R., Banerjee, R., Klessen, R. S., Reionization: A probe for the stellar population and the physics of the early universe, PhRvD, 78, 3005 (2008)
Schmeja, S., Kumar, M. S. N., Ferreira, B., The structures of embedded clusters in the
Perseus, Serpens and Ophiuchus molecular clouds, MNRAS, 389, 1209 (2008)
Schmidt, W., Federrath, C., Klessen, R. S., Is the Scaling of Supersonic Turbulence Universal? PhRvL, 101, 4505 (2008)
Shu, C., Zhou, B., Bartelmann, M., Comerford, J. M., Huang, J.-S. , Mellier, Y., Comparisons between isothermal and NFW mass profiles for strong-lensing galaxy clusters,
ApJ, 685, 70 (2008)
Smith R. J., Clark P. C., Bonnell I. A., The structure of molecular clouds and the universality of the clump mass function, MNRAS, 391, 1091 (2008)
Waelkens, A., Maturi, M., Enßlin, T., Camouflaged Galactic CMB polarization foregrounds:
total and polarized contributions of the kinetic Sunyaev-Zel’dovich effect, MNRAS,
383, 1425 (2008)
Wittkowski, M., Boboltz, D. A., Driebe, T., Le Bouquin, J.-B., Millour, F., Ohnaka, K.,
Scholz, M., J, H, K spectro-interferometry of the Mira variable S Orionis, A&A, 479,
L21 (2008)
Heidelberg: Institut für Theoretische Astrophysik
417
Woodruff, H. C., Tuthill, P. G., Monnier, J. D., Ireland, M. J., Bedding, T. R., Lacour, S.,
Danchi, W. C., Scholz, M., The Keck Aperture Masking Experiment: Multiwavelength
Observations of Six Mira Variables, ApJ, 673, 418 (2008)
Zhukovska, S., Gail, H.-P., Condensation of MgS in outflows from carbon stars, A&A, 486,
229 (2008)
Zhukovska, S., Gail, H.-P., Trieloff, M., Evolution of interstellar dust and stardust in the
solar neighbourhood, A&A, 479, 453 (2008)
7.2 Konferenzbeiträge
Andrae, R., Melchior, P., Morphological Galaxy Classification with Shapelets AIP Conference Proceedings vol. 1082 (2008)
Banerjee, R., Jets from collapsing magnetized cores, Springer lecture series, ed. Jose Gracia
Banerjee R., Horn, S., Klessen, R. S., Jet driven turbulence?, Springer lecture series, Tom
Ray and Kanaris Tsinganos
Clark, P. C., Glover, S. C. O., Klessen, R. S., The First Stellar Cluster, FIRST STARS
III, AIP Conference Proceedings, 990, 79 (2008)
Clark, P. C., Klessen, R. S., Bonnell, I. A., Smith, R. J., The Conditions for Competitive
Accretion, ASP Conference Series, 387, 208 (2008)
Driebe, T., Woodruff, H. C., Eberhardt, M., Hofmann, K.-H., Ohnaka, K., Richichi, A.,
Schertl, D., Schoeller, M., Scholz, M., Weigelt, G., Wittkowski, M., Wood P.R., Interferometric observations of the Mira star omicron Ceti with the VLTI/VINCI instrument
in the near-infrared, in The Power of Optical/IR Interferometry: Recent Scientific Results and 2nd Generation Instrumentation (eds A. Richichi, F. Delplancke, F. Paresce,
A. Chelli), ESO Astrophysics Symp., 503 (2008)
Fedele, D., Wittkowski, M., Paresce, F., Scholz, M., Wood, P. R., Ciroi, S., The K-band
intensity profile of R Leonis probed by VLTI/VINCI. in The Power of Optical/IR
Interferometry: Recent Scientific Results and 2nd Generation Instrumentation (eds A.
Richichi, F. Delplancke, F. Paresce, A. Chelli), ESO Astrophysics Symp., 95 (2008)
Glover, S. C. O., Clark, P. C., Greif, T. H., Johnson, J. L., Bromm, V., Klessen, R. S.,
Stacy, A., Open questions in the study of population III star formation, IAUS, 255, 3
(2008)
Greif, T. H., Schleicher, D. R. G., Johnson, J. L., Jappsen, A.-K., Klessen, R. S., Clark,
P. C., Glover, S. C. O., Stacy, A., Bromm, V., The formation of the first galaxies and
the transition to low-mass star formation, IAUS, 255, 33 (2008)
Greif, T. H., Johnson, J. L., Bromm, V., Towards the First Galaxies, AIPC, 990, 405 (2008)
Jappsen, A.-K., Glover, S. C. O., Klessen, R. S., Mac Low, M.-M., The Influence of Metallicity on Star Formation in Protogalaxies, FIRST STARS III, AIP Conference Proceedings, 990, 76 (2008)
Johnson, J. L., Greif, T. H., Bromm, V., The First Stars, IAUS, 250, 471 (2008)
Johnson, J. L., Greif, T. H., Bromm, V., Radiative Feedback in the Formation of the First
Protogalaxies, ASPC, 393, 215 (2008)
Kanschat, G., Meinköhn, E., Rannacher, R., Wehrse, R., Introduction: The Radiation
Field and its Transfer Equation, in: Numerical Methods in Multidimensional Radiative
Transfer, Kanschat, G., Meinköhn, E., Rannacher, R., Wehrse, R., eds., Springer,
Heidelberg, 1 (2009)
Kitsionas, S., Whitworth, A. P., Klessen, R. S., SPH simulations of star/planet formation
triggered by cloud-cloud collisions, Exoplanets: Detection, Formation and Dynamics,
Proceedings IAU Symposium, 249, 271 (2008)
418
Heidelberg: Institut für Theoretische Astrophysik
Klessen, R. S., Clark, P. C., Glover, S. C. O., Formation of Stellar Clusters and the Importance of Thermodynamics for Fragmentation, Proceedings IAU Symposium, 246,
3 (2008)
Klessen, R. S., Clark, P. C., Glover, S. C. O., Importance of Thermodynamics for Fragmentation and Star Formation, EAS Publications Series, 31, 3 (2008)
Melchior, P., Unveiling Shapes: Shapelets for Galaxy Morphology and Gravitational Lensing Studies AIP Conference Proceedings vol. 1082 (2008)
Schmeja, S., Kumar, M. S. N., Froebrich, D., Klessen, R. S, Changing Structures in Galactic
Star Clusters. In Dynamical Evolution of Dense Stellar Systems, eds. E. Vesperini, M.
Giersz, A. Sills, IAU Symposium 246, 50 (2008)
Seidel, G., Bartelmann, M., Fast automatic detection of gravitational arcs. AAS meeting
211, number 160.11 (2008)
Vázquez-Semadeni, E., Banerjee, R. Klessen, R. S., Ballesteros-Paredes, J., Molecular
Cloud Formation III. Influence of the Magnetic Field, BAAS, 39, 984
Vázquez-Semadeni, E., Ballesteros-Paredes, J., Klessen, R. S., and Jappsen, A. K., Massive Star-Forming Regions: Turbulent Support or Global Collapse?, ASP Conference
Series,. 387, 240 (2008)
Vehoff, S., VLTI / MIDI Observations of the Massive Protostellar Candidate NGC 3603
IRS 9A, ASP Conference Series, 387, 444 (2008)
Wehrse, R., Radiative Transfer with Finite Differences and Finite Elements, in: Perspectives in radiative Transfer and Interferometry; Wolf, S., Allard, F., Stee, Ph., eds., EAS
Publications Series, 28, 129 (2008)
Wood, P. R., McSaveney, J. A., Scholz, M., Lattancio, J. C., Hinkle, K. H., Karakas,
A. I., Nitrogen production in intermediate-mass stars by hot-bottom burning. in IXth
Torino Workshop on Evolution and Nucleosythesis in AGB Stars and The IInd Perugia
Workshop on Nuclear Astrophysics (eds R. Guandalini, S. Palmerini, M. Busso), AIP
Conf. Proc. 1001, 163 (2008)
Zhukovska, S., Gail, H.-P., Modeling Dust Evolution in the Interstellar Medium, in Pathways Through an Eclectic Universe. Ed. Knapen, J.H., Mahoney, T.J. , Vazdekis,
A. Astronomical Society of the Pacific Conference Series, 390, 117 (2008)
7.3 Populärwissenschaftliche und sonstige Veröffentlichungen
Bartelmann, M., Neues von WMAP. Sterne und Weltraum, 9 (2008)
Prof. Dr. Ralf S. Klessen
Jahresbericht 2009
Mitteilungen der Astronomischen Gesellschaft 92 (2009), 419–436
Heidelberg-Königstuhl
Landessternwarte, Zentrum für Astronomie der Universität
Heidelberg
Königstuhl 12
69117 Heidelberg
Tel. (06221)54-1700,
Telefax: (06221)54-1702
E-Mail: Postmaster@lsw.uni-heidelberg.de
Internet: http://www.lsw.uni-heidelberg.de
1
Personal und Ausstattung
1.1 Personalstand
Direktoren und Professoren:
Prof. Dr. I. Appenzeller (i.R.) [-1714], Prof. Dr. M. Camenzind [-1762], Prof. Dr. N. Christlieb [-1705], Prof. Dr. J. Krautter [-1709], Prof. Dr. S. Wagner [-1712], Prof. Dr. A. Quirrenbach (Direktor) [-1792].
Wissenschaftliche Mitarbeiter:
Dr. M. Biermann [-1733] (DLR), Dr. K. Birkle [-1741] (Klaus-Tschira-Stiftung), Dr. N. Elias
[-1710] (Berufungsmittel), Priv.-Doz. Dr. J. Heidt [-1704] (SFB 439), Dr. G. Klare (i.R.)
[-1714], Dr. R. Köhler [-1703] (Berufungsmittel), Dr. M. Maintz [-1769] (Lehrbeauftragte),
Dr. H. Mandel [-1734], Dr. R. Östreicher [-1711], Dr. S. Reffert [-1703] (Berufungsmittel),
Dr. S. Scorza [-1769] (Lehrbeauftragte), Dr. W. Seifert [-1732], Dr. O. Stahl [-1731], Dr. I.
Stilz [-1703] (Berufungsmittel), Dr. I. Thiering [-1769] (Lehrbeauftragte).
Doktoranden:
Dipl. Phys. B. Behera [-1737] (IMPRS, SFB), Dipl. Phys. M. Bocchi [-1765] (EU), Dipl.
Phys. S. Brinkmann [-1754] (BMBF), Dipl. Phys. A. Germeroth [-1758] (BMBF), Dipl.
Phys. M. Hauser [-1737] (BMBF), Dipl. Pjys. A. Kaminski [1730], Dipl. Phys. B. Keil
[-1764], Dipl. Phys. J. O’Sullivan [-1765] (EU), Dipl. Phys. G. Pedaletti [-1727] (IMPRS),
Dipl. Phys. S. Schwemmer [-1727] (BMBF).
Diplomanden:
R. Geisler [1730], P. Hilscher [1764], M. Klein [1773], M. Mommert [1758], F. Neuschäfer
[1765].
420
Heidelberg: Landessternwarte
Sekretariat und Verwaltung:
U. Anslinger [-1791], M. Böse [-1701], B. Wright [-1770].
Technisches Personal:
M. Darr [-1728], B. Farr [-1706], C. Feiz Baksh Bazargani [-1735] (BMBF), L. Geuer [-1716],
M. Haas [1716], G. Langer [-1741] (Klaus-Tschira-Stiftung), P. Müller [-1735] (BMBF), H.
Radlinger [-1718], F. Ruzicka [-1724, -1717], L. Schäffner [-1707], F. Schwind [-1716], J.
Tietz [-1753], S. Zinser [-1715], Th. Zinser [-1726].
1.2 Personelle Veränderungen
Prof. Dr. Norbert Christlieb trat am 1.4.2008 die neu eingerichtete zweite W3-Professur
an der Landessternwarte an.
Die Mitarbeiter Jana Berger, Dimitrios Emmanoulopoulos, Volker Gaibler, Roman Gold,
Dominik Hauser, Johannes Herzog, Matthias Herzog, Andreas Künstler, Gerd Pühlhofer,
Dominik Schleicher, Bernhard Sturm und Omar Tibolla verließen das Institut, um Stellen
an anderen astronomischen Forschungseinrichtungen oder in der Industrie anzutreten.
Neu oder wieder an das Institut kamen Marco Haas, Paul Hilscher, Adrian Kaminski,
Matthias Klein, Michael Mommert und Felix Neuschäfer.
2
Gäste
Im Rahmen von wissenschaftlichen Kooperationen hielten sich folgende Kollegen zu Gastaufenthalten unterschiedlicher Länge an der Landessternwarte auf:
Dr. N. Ageorges, MPE, Garching; Dr. J. Brynnel, LBTO, USA; P. Buschkamp, MPE,
Garching; D. Carollo, ANU, Australien; Prof. J. Cohen, Caltech, USA; Dr. F. Eisenhauer,
MPE, Garching; Dr. A.E. Garcia Perez, University of Hertfordshire, Großbritannien; H.
Gemperlein, MPE, Garching; Dr. R. Green, LBTO, USA; Dr. V. Hill, Observatoire ParisMeudon, Frankreich; Dr. R. Hofmann, MPE, Garching; Dr. M. Jütte, AIRUB, Bochum;
V. Knierim, AIRUB, Bochum; H. Li, National Astronomical Observatories, China; Prof.
A. Luo, National Astronomical Observatories, China; Dr. Lyudmila Mashonkina, Russian
Academy of Science, Rußland; Prof. J. Norris, ANU, Australien; V. Placco, Universidade
de Sao Paulo, Brasilien; K. Polsterer, AIRUB, Bochum; I. Roederer, University of Texas at Austin, USA; Dr. D. Thompson, LBTO, USA; Dr. M. Wagner, LBTO, USA; X.
Wang, National Astronomical Observatories, China; Dr. G. Zhao, National Astronomical
Observatories, China; Dr. J. Zhao, National Astronomical Observatories, China.
3
Wissenschaftliche Arbeiten
3.1 Exoplaneten
Der umfangreiche Radialgeschwindigkeitssurvey von Riesensternen mit dem hochauflösenden Hamilton-Spektrographen am 60cm CAT-Teleskop am Lick Observatory (USA) wurde
fortgesetzt. Ziel ist die Suche nach substellaren Begleitern. Im Rahmen der Diplomarbeit
von A. Künstler wurden die Massen von den am Lick Observatory beobachteten Riesensternen abgeleitet. ι Dra, der erste Riesenstern, um den ein Planet gefunden worden war, wurde
genauer untersucht. Hierbei wurden p-mode-Oszillationen gefunden. Außerdem wurde ein
neuer Orbit für ι Dra B bestimmt und publiziert (Reffert, Schwab, Quirrenbach, Künstler
mit S. Hekker/Leiden, D.S. Mitchell/San Luis Obispo, D. Fischer/San Francisco, G.W.
Marcy/Berkeley, R.P. Butler/Carnegie Washington, M. Zechmeister/MPIA).
Heidelberg: Landessternwarte
421
3.2 Metallarme Sterne
Durch den Dienstantritt von N. Christlieb wurden an der Landessternwarte (LSW) diverse
Projekte zur Untersuchung der chemischen Entwicklung der Milchstraße und Nukleosyntheseprozessen im frühen Universum mit Hilfe von metallarmen Sternen begonnen.
Zusammen mit Vinicius Placco/Universidade de São Paulo wurden Methoden zur Selektion
von Sternen mit hoher Kohlenstoffüberhäufigkeit in der Hamburg/ESO-Durchmusterung
(HES) anhand der Stärke des G-Bandes entwickelt und auf die ca. 12 Millionen HESSpektren angewandt. Erste Nachbeobachtungen am 4.1 m SOAR-Teleskop in Chile zeigten
eine gute Erfolgsquote dieser indirekten Methode zur Selektion metallarmer Sterne, die
auf der Tatsache beruht, daß mehr als 20 % aller Sterne bei [Fe/H] < −2.0 eine hohe
Kohlenstoffüberhäufigkeit haben. Dieser Anteil steigt auf 100 % bei Sternen mit [Fe/H] <
−5.0.
Spektroskopische Nachbeobachtungen von Kandidaten für metallarme Sterne aus dem HES
wurden am Siding Spring Observatory 2.3 m-Teleskop durchgeführt (Christlieb mit Bessell
und Norris/Australian National University). Es wurden 1323 HES-Sterne beobachtet und
dabei viele neue extrem metallarme Sterne gefunden, die nun im Rahmen einiger laufender
Programme an 8 m-Teleskopen hochaufgelöst spektroskopiert werden.
Die Bestimmung der chemischen Zusammensetzung von bestätigten metallarmen Sternen
aus dem HES wurde an der LSW fortgesetzt (Christlieb mit Cohen/California Instiute of Technology; Garcia Perez/University of Hertfordshire, Hill/Observatoire de la Côte
d’Azur, Nizza; Mashonkina/Russian Academy of Sciences, Moskau; Norris/ANU, Roederer/University of Texas at Austin; Wang/National Astronomical Observatories of China).
Mit HE 2327−5642 wurde erstmals ein Stern mit hoher Überhäufigkeit von r-ProzeßElementen gefunden, der signifikante Radialgeschwindigkeitsänderungen zeigt, was nach
Bestimmung der Periode die Ableitung einer unteren Grenze für die Masse der zweiten
Komponente des Systems möglich machen wird. Dies erlaubt eventuell Rückschlüsse auf
den Ort der r-Prozeß-Nukleosynthese.
In einem mit VLT/UVES aufgenommenen UV-Spektrum von HE 0557−4840 ([Fe/H] =
−4.8) wurden OH-Linien detektiert. Somit zeigen alle drei zur Zeit bekannten Sterne bei
[Fe/H] < −4.0 starke Überhäufigkeiten von C und O. Diese Elemente spielen theoretischen
Rechnungen zufolge eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von massearmen Sternen in sehr metallarmen Umgebungen, was im Einklang mit den derzeit zur Verfügung
stehenden Beobachtungen ist.
Zur Vorbereitung einer neuen, tieferen Suche nach metallarmen Sternen am Nordhimmel
mit dem chinesischen 4m-LAMOST-Teleskop wurde ein Input-Katalog von ca. 5 Millionen
Sternen zusammengestellt (Christlieb mit Li/NAOC und G. Zhao/NAOC). Der Katalog
basiert auf SDSS-Daten. Ca. 2 Millionen der Sterne sollen ab Anfang 2011 im Rahmen eines Key Projects mit LAMOST mit einer Auflösung von R = 2000 spektroskopiert werden,
um metallarme Sterne zu identifizieren. Die Entwicklung einer automatischen Pipeline zur
Bestimmung der stellaren Parameter kühler Sterne wurde an der LSW fortgesetzt (Christlieb mit Luo/NAOC und J. Zhao/NAOC). Erste Tests zeigten, daß mit dieser Pipeline
Effektivtemperaturen mit einer Genauigkeit von 160 K, log g auf 0.45 dex und [Fe/H] auf
0.2 dex genau bestimmt werden können, was ausreichend für eine zuverlässige Identifikation
von interessanten metallarmen Sternen für weiterführende Studien ist.
3.3 Heiße Sterne
Der heißeste Stern in der ρ-Oph Dunkelwolke, HD 147889, wurde spektroskopiert und
analysiert. Es wurde untersucht, ob er für das Kontinuum von der Dunkelwolke im Zentimeterbereich verantwortlich ist. Es ergab sich, daß der Stern über das CII-Kontinuum die
Radioemission erzeugen könnte. Diese Anregung durch den Stern liefert eine alternative
Erklärung für die Radioemission, die meist “spinning dust” zugeschrieben wird (Stahl mit
Casassus/Santiago).
422
Heidelberg: Landessternwarte
Der magnetische Rotator θ1 OriC wird weiterhin spektroskopisch überwacht. Radialgeschwindigkeitsmessungen ergänzen die Ergebnisse der Interferometrie. Damit ist z.B. erstmals die Betimmung des Massenverhältnisses des Doppelsternsystems möglich. Weitere
Beobachtungen sind im Gange, um eine wichtige Phasenlücke in der 11-Jahres-Periode zu
schließen (Stahl mit Wade/Kingston und Petit/Quebec).
η Car zeigt im Januar 2009 ein neues Minimum seiner spektroskopischen Anregung. Um
dieses Minimum zu studieren, wurde er weiterhin mit dem UVES-Spektrographen am ESOVLT überwacht. Seit Dezember 2008 werden diese Beobachtungen durch Beobachtungen
mit dem Spektrographen BESO am Bochumer Hexapod-Teleskop in Chile ergänzt (Stahl
mit Weis, Bomans/Bochum; Gull, Nielsen/NASA; Damineli/São Paulo).
Das Studium des Langzeitverhalten von Leuchtkräftigen Blauen Veränderlichen (LBV) in
der Milchstraße (AG Car, HR Car) und den Magellanschen Wolken (S Dor, R127, R71,
R40) wurde fortgesetzt. Dazu werden nun ebenfalls ergänzend Beobachtungen mit dem
Spektrographen BESO am Bochumer Hexapod-Teleskop in Chile herangezogen (Stahl mit
Szeifert/ESO; Walborn/STScI und Crowther/Sheffield).
3.4 Röntgenquellen, kompakte Objekte, Novae, kühle Sterne
Herr Krautter war wieder aktiv am Nova-ToO-Team (mit Starrfield, Gehrz, Truran, Ness,
Shore, Evans, R.M. Wagner, Woodward, u.A.) beteiligt. Zu den Aktivitäten des Teams
gehörten Röntgenbeobachtungen mit den XMM-Newton, Chandra und SWIFT-Satelliten,
Infrarotbeobachtungen mit bodengebundenen Teleskopen und Spitzer sowie bodengebundene optische Beobachtungen. Die schnelle Nova V2467 Cyg wurde zweimal mit Swift
beobachtet. In beiden Fällen war das Spektrum das einer Supersoft-Quelle. Sowohl die
UV- als auch die Röntgenlichtkurve zeigten geringe Variabilität. Umfangreiche Röntgenbeobachtungen wurden von der Nova V2491 Cyg mit Swift, XMM-Newton und Suzaku
durchgeführt. Die kontinuierlichen Beobachtungen mit Swift zeigten, daß die expandierende
Novahülle nach etwa einem Monat transparent für die unterliegende Super-soft-Strahlung
des Weißen Zwergs wurde. Die Röntgenzählrate, die am 39. Tag nach dem Ausbruch von
XMM-Newton gemessen wurde, betrug etwa 13 Counts/s. Die Röntgenlichtkurve zeigte eine starke Variabilität. Während einer weiteren XMM-Newton-Beobachtung 50 Tage nach
dem Ausbruch zeigte das Spektrum den gleichen Charakter, war jedoch verglichen mit Tag
39 noch weicher, was durch Abnahme der zirkumstellaren Absorption erklärt werden kann.
Umfangreiche Monitoring-Beobachtungen mit Swift wurden von dem pekuliaren Objekt
CSS 081007 durchgeführt. Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um eine Super-soft-Quelle,
die eine Art von Nova-Ausbruch zeigte. Von mehreren anderen Novae wurden weitere
Röntgenbeobachtungen durchgeführt.
R. Köhler (mit Neuhäuser, Krämer/Sternwarte Jena; Leinert/MPIA; Ott/MPE; Eckart/Universität zu Köln) schloß die Durchmusterung nach Doppelsternen im Sternentstehungsgebiet R Coronae Australis ab und publizierte die Daten. 13 bisher unbekannte Begleitsterne wurden in der Liste von 49 Systemen gefunden. Damit ergibt sich eine ebenso hohe
Doppelsternhäufigkeit wie in ähnlichen Sternentstehungsgebieten, z.B. Taurus-Auriga. Insbesondere ist der Anteil an Doppelsternen in R Coronae Australis etwa doppelt so hoch
wie bei Hauptreihensternen mit ähnlicher Masse.
Der Begleiter des Sterns [MR81] Hα 17 erwies sich als besonderes interessant: Nachfolgebeobachtungen mit NACO am VLT zeigen, daß die lichtschwächere Komponente in Wahrheit
die massereichere ist. Allerdings besitzt sie eine Akkretionsscheibe, die man von der Kante
sieht, und die daher das Licht des Sterns absorbiert.
Mit dem Interferometer MIDI, welches im mittleren Infraroten arbeitet, wurden Asymptotische Riesenaststerne (AGB-Sterne) beobachtet, darunter unter anderem V Hydrae.
Die Struktur der umgebenden Staubhülle wurde mit den zuerst reduzierten Beobachtungsdaten genauer untersucht. Dazu wurden verschiedene Modelle mit den Visibility-Daten
verglichen und verschiedene Parameter bezüglich deren Ausdehnung abgeleitet. Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Untersuchung, wie diese vom Pulsationszyklus abhängen und
Heidelberg: Landessternwarte
423
ob Symmetrieabweichungen existieren (R. Geisler, A. Quirrenbach).
3.5 Aktive Galaxienkerne
J. Berger schloß ihre Diplomarbeit zur Untersuchung einer Stichprobe optisch selektierter
BL Lac-Kandidaten aus dem SDSS mittels NIR-Photometrie ab. Dabei zeigte sich, daß
die spektrale Energieverteilung der Kandidaten vom optischen bis hin zum nahinfraroten Bereich in 90 % der Fälle mit denen typischer BL Lac-Objekte übereinstimmt. Tiefe
Nahinfrarot-Aufnahmen von 22 BL Lac-Kandidaten wurden einer Strukturanalyse unterzogen. Dabei zeigte sich, daß nahezu alle Objekte auf H-Band Aufnahmen einen Kern und
eine Hostgalaxie besitzen. Die Eigenschaften der Hostgalaxien sind ebenfalls typisch für
BL Lac-Hostgalaxien.
A. Germeroth begann eine systematische Studie der Haufenumgebung von Quasaren bis
zu z ∼ 1.1. Dazu wurden mit den beiden Großfeldkameras am LBT mehrere Felder mit
insgesamt 30 Quasaren in sechs optischen Bändern aufgenommmen. Mittels photometrischer Rotverschiebungen und Multi-Objekt-Spektroskopie soll ein möglicher Zusammenhang zwischen der Masse des Schwarzen Loches des Aktiven Galaxienkerns, Masse der
Muttergalaxie und Haufenmasse als Funktion der Rotverschiebung untersucht werden.
Das Langzeitprogramm, in dem das BL Lac-Objekt OJ 287 photo-polarimetrisch über
einen Zeitraum von 2 1/2 Jahren mit dem 2.2 m-Teleskop auf dem Calar Alto, dem 2.56 mNOT und dem KVA-Teleskop auf La Palma überwacht wurde, ist abgeschlossen. Der im
September 2007 beobachtet starke Ausbruch bei gleichzeitig abnehmendem Polarisationsgrad von OJ 287 fand im Rahmen der Fehler exakt mit einer Modellvorhersage von Mauri
Valtonen statt. In dessen Modell sind die Ausbrüche jeweils das Ergebnis des Durchstoßes eines weniger massereichen schwarzen Lochs durch die Akkretionsscheibe eines extrem
massereichen schwarzen Lochs Mit diesen Beobachtungen konnten auch Einsteins allgemeine Relativitätstheorie für den Fall extremer Massen erfolgreich getestet werden (Heidt
mit Nilsson, Valtonen, Lehto/Turku).
In Zusammenarbeit mit Nilsson/Turku begann J. Heidt ein Projekt zur Verifizierung einer umfangreichen Stichprobe von ca. 240 optisch selektierten BL Lac-Kandidaten aus
dem Sloan Digital Sky Survey. In einem ersten Schritt werden alle Kandidaten auf ihre
Polarisations- und Variabilitätseigenschaften hin untersucht. Von bisher 60 untersuchten
Kandidaten zeigen mehr als 80 % Polarisation (davon 50 % hohe Polarisation, d.h. mehr
als 3 %) und 70 % Variabilität auf Zeitskalen von Jahren.
Auf San Pedro Martir (Mexiko) wurde mit dem dortigen 84 cm-Teleskop ein Langzeitprogramm begonnen, bei dem eine Stichprobe von ca. 35 radiolauten AGN auf ihre Polarisationsvariabilität hin untersucht werden soll. Die Beobachtungen sind zunächst für drei
Jahre mit 100 Nächten pro Jahr geplant. Dazu wurde von M. Mommert im Rahmen seiner
Diplomarbeit eine Pipeline zur Online-Datenreduktion entwickelt und am Teleskop installiert. Eine vollautomatische Analysesoftware wird in 2009 am Teleskop installiert werden
(Heidt und Mommert mit Benitez, Dultzin, Hiriart/UNAM, Mexiko; Nilsson/Turku).
3.6 Hochenergieastrophysik
Im Bereich der Hochenergieastrophysik konnten eine Reihe interessanter Projekte fortgeführt und zu einem Abschluß gebracht werden.
Die Untersuchungen der Kosmischen Strahlung, die in Cherenkov-Untersuchungen im Allgemeinen als Hintergrund behandelt wird, erlauben sehr genaue Messungen der Leptonenspektren im Bereich einiger TeV. Das HESS-Experiment hat hierbei die genauesten
Messungen oberhalb von einem TeV publiziert und einen vergleichsweise harten Abfall zu
hohen Energien gefunden. Systematische Fehler behindern zwar einen Vergleich der Meßwerte mit Ballon- und Satellitenexperimenten wie PAMELA und ATIC, erlauben es aber
dennoch, die umfangreiche Liste von Modellen, welche scheinbare Maxima der Elektronenspektren mit zerfallender dunkler Materie beschreiben, auszuschließen.
424
Heidelberg: Landessternwarte
Ein zweiter Bereich, in dem Daten des HESS-Experiments zu Studien fundamentaler Wechselwirkungen herangezogen werden, sind Tests der Verletzung der Lorentz-Invarianz. In
zahlreichen Modellansätzen der Quantengravitation wird diese Verletzung im Bereich der
Planck-Skala angenommen. Derartige Modelle sagen eine Energieabhängigkeit der Lichtgeschwindigkeit bei sehr hohen Photonenenergien vorher, die zu einem zeitlichen Versatz
von Lichtkurven unterschiedlicher Energie führen. Die Abwesenheit derartiger Effekte in
der Galaxie PKS 2155-304 bis auf Zeitskalen von 30 Sekunden schließt Verletzungen der
Lorentz-Invarianz bis zu ca. 10 % der Planck-Energie aus (Wagner, Emmanoulopoulos).
Im Bereich der klassischen astronomischen Untersuchungen setzten Frau Schwemmer und
Herr Pühlhofer ihre Röntgenanalysen von Kandidaten von Pulsarwindnebeln fort. Frau
Schwemmer untersuchte insbesondere das Problem, wie bei marginal aufgelösten galaktischen Quellen zwischen Staubstreuung im Röntgenbereich und kompakten Pulsarwindnebeln unterschieden werden kann. Herr Pühlhofer setzte seine detaillierten Röntgenuntersuchungen von komplexen und unidentifizierten VHE-Quellen mit Beobachtungen von
Suzaku, XMM, und Chandra fort. In diesem Zusammenhang entstanden insbesondere auch
genaue Studien der Röntgenquellen, die mit HESS J1745-303 und CTB37B assoziiert werden (Pühlhofer und Wagner mit Bamba et al./Suzaku-Team am ISAS, JAXA).
Herr Dominik Hauser konnte in einer sehr tiefen Untersuchung obere Grenzen der Gammaemission des sehr jungen Überrests der Kepler-Supernova ermitteln.
Herr Tibolla begann mit spektralen und morphologischen Untersuchungen der sehr ausgedehnten VHE-Gamma-Quellen in der Nähe des galaktischen Zentrums, bei denen Wechselwirkungen kosmischer Strahlung mit dichten Molekülwolken im Vordergrund stehen dürfte.
Im Bereich der extragalaktischen Quellen beendete Herr Tam seine Suche nach TeV Emission in Gamma-Ray Bursts (GRBs). Er hatte in den vergangenen Jahren Beobachtungen
von GRB-Ausbrüchen mit HESS duchgeführt. Obwohl in der mehr als 20 Objekte umfassenden Stichprobe keine Hinweise auf VHE-Emission von GRBs gefunden wurde, ließen
sich aus den teilweise sehr empfindlichen Grenzwerten Einschränkungen für prominente
Modelle ableiten. Von besonderem Interesse war der Ausbruch GRB060602B, der während
laufender Beobachtungen im Gesichtsfeld von HESS aufleuchtete und somit zum einzigen Fall einer vollständigen Überdeckung eines GRB mit VHE-Messungen führte (Tam,
Wagner).
Frau Pedaletti setzte ihre Untersuchung der Hochenergieemission von passiven schwarzen
Löchern fort und konnte zeigen, daß aus den oberen Grenzen der Leuchtkraft einiger derartiger Quellen interessante Grenzen an die Magnetfeldstärke in den zentralen Regionen
aktiver Galaxien gezogen werden können (Pedaletti, Wagner).
Im Bereich aktiver Galaxien wurde bei einer Fortsetzung langjähriger Multifrequenzüberwachung eine weitere Epoche mit sehr schneller Variation der VHE Strahlung in M87
gefunden. Da diese Phase mit dem Auftreten einer neuen Radiokomponente einhergeht,
ist dabei möglicherweise ein Indiz auf die Lage des Emissionsgebiets der Gammastrahlung
gefunden worden (Wagner).
Mit HESS wurden auch neue Blazare entdeckt, die die Anzahl γ-heller AGN weiter erhöhen.
Besondere Beachtung fand dabei die neu entdeckte Quelle 0152+017 (Kaufmann, Wagner).
Erstmals konnte sofort bei der Entdeckung mittels Multifrequenzmessungen die spektrale
Energieverteilung bestimmt werden. Optische Messungen weisen auf ein sehr kompaktes
Emissionsvolumen hin (Herzog, Wagner).
Unmittelbar nach dem Start des Gammasatelliten Fermi konnte eine Multifrequenzkampage mit FGST, HESS, dem ATOM-Teleskop der LSW und SWIFT durchgeführt werden.
Dies führte zur ersten Ableitung eines Gammaspektrums über fünf Dekaden in Photonenenergie und zeigte eine Korrelation von VHE- mit optischen Messungen (Behera, Hauser,
Wagner). Herr Behera nutzte diese und weitere Messungen zu einer Studie der VHE-BlazarPopulation. Er konnte zeigen, daß Selektionseffekte eine große Rolle bei der Ableitung
physikalischer Parameter spielen.
Heidelberg: Landessternwarte
425
Das robotische Teleskop ATOM wurde darüber hinaus genutzt, um begleitende Messungen
im Optischen zeitgleich zum Gammateleskop FGST durchzuführen. Dabei wurden mehrere
Quasare simultan in Ausbrüchen beobachtet (Hauser, Wagner).
3.7 Theorie
Junge Sterne
Matteo Bocchi setzte seine Doktorarbeit im Rahmen von JETSET fort, die unter der Leitung von Max Camenzind und Hubert Baty (Strasbourg) durchgeführt wird. Thema der
Arbeit sind die möglichen Instabilitäten in Jets junger Sterne. Dabei spielen die KelvinHelmholtz Instabilitäten der Scherschichten am Rande der Jets eine wichtige Rolle. Diese Arbeit erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Hubert Baty in Strasbourg, sowie mit
Rony Keppens in Leuwen, der ein Softwarepaket zur Lösung der linearen KH Instabilitäten in Scherschichten beisteuerte. Ausgedehnte Simulationen zur nichtlinearen Entwicklung der KH-Instabilität in Jets wurden am Supercomputerzentrum in Jülich und am
Leibniz-Rechenzentrum in München durchgeführt. Dabei werden Jets von der Struktur
eines Reverse-Field-Pinch in zwei und drei Dimensionen simuliert. Resultate dazu wurden
auf der JETSET Konferenz “Protostellar Jets in Context” in Rhodos vorgestellt.
Jamie O’Sullivan entwickelte sein molekulares Netzwerk für den Computer-Code PLUTO
im Rahmen des JETSET Netzwerkes weiter. Dazu konnte er einen zweiten Antrag an HPC
Europa erfolgreich einwerben und verbrachte dazu fünf Wochen in der Torino-Gruppe um
Silvano Massaglia, die wesentlich verantwortlich für die Entwicklung von PLUTO ist. Dies
erlaubte ihm auch, ausgedehnte Tests und Simulationen zu Jets mit molekularer Kühlung am Supercomputerzentrum CINECA in Bologna durchzuführen. Dazu verfeinerte
er wesentlich sein Modell zur Ausbreitung Jets junger Sterne in Molekülwolken. Weiter
entwickelte er ein Modul zur Berechnung von Emissionskarten der H2 Linien und zum
Vergleich mit Beobachtungen. Resultate dazu wurden auf der JETSET Konferenz “Protostellar Jets in Context” in Rhodos vorgestellt.
Relativistische Astrophysik
Volker Gaibler beendete seine Doktroarbeit zur Untersuchung der globalen Struktur und
der zeitlichen Entwicklung von leuchtkräftigen Radiogalaxien in Galaxienhaufen und deren
Wechselwirkung mit dem Haufengas unter Berücksichtigung magnetischer Effekte. Dies ist
ein Projekt im Rahmen des SFB 439 in Heidelberg (Teilprojekt C5 unter der Leitung
von Max Camenzind). Um den Einfluß von Magnetfeldern auf Dynamik und Morphologie
zu untersuchen, wurde eine Reihe von MHD Simulationen bipolarer Jets auf dem Supercomputer NEC SX-8 am HLRS Stuttgart durchgeführt. Dabei werden extrem geringe
Dichtekontraste zwischen Jetdichte und Gasdichte analysiert, wie dies von Beobachtungen
verlangt wird. Magnetfelder können dabei die Kelvin-Helmholtz-Instabilitäten im Jet-Kopf
und entlang der Kontaktfläche stark unterdrücken, wie dies von Radiobeobachtungen an
Radiolobes impliziert wird. Turbulenz im Cocoon erzeugt zudem Wellen und Dünen auch
im umgebenden geschockten Medium. Auch werden Emissionskarten für Synchrotron-,
Inverse-Compton und Bremsstrahlung aus den Simulationsdaten errechnet. Es werden zwei
Modelle für den Ursprung der Emissionsnebel in hochrotverschobenen Radiogalaxien diskutiert.
Steffen Brinkmann beschäftigt sich mit Magnetorotationsinstabilität (MRI) in Akkretionsscheiben um Schwarze Löcher. Schwerpunkt war 2008 die Umsetzung der Simulationen im
speziell-relativistischen Modul des MHD-Codes PLUTO. Es wurden MHD-Simulationen
auf SGI Altix 4700 am Höchstleistungsrechner in Bayern (HLRB II) und auf JUMP am
Forschungszentrum Jülich durchgeführt. Dabei wurde die Abhängigkeit des Akkretionsflusses von Position, Größe und Magnetisierung des Akkretionstorus untersucht.
Die Modellierung von Schock-Fronten mit ultra-relativischer Geschwindigkeit ist unabdingbar zum Verständnis der Jets relativistischer Objekte wie Schwarzer Löcher und von
Gamma-Ray Bursts. Ahmed Hujeirat implementierte dazu ein Advektionsschema dritter
426
Heidelberg: Landessternwarte
Ordnung in den Code GR-I-RMHD mittels Schema der inneren Energie und der totalen Energie. Letztere Formulierung ist konsistent für moderate Lorentz-Faktoren, jedoch
mit relativ geringen Courant-Zahlen. Im Grenzwert hoher Lorentz-Faktoren müssen diese
Verfahren jedoch ergänzt werden. Zusammen mit Herrn Thielemann (Basel) wurde der
Drehimpulstransport in Röntgenbursts auf Neutronensternen untersucht. Dazu werden die
allgemein-relativistischen Navier-Stokes Gleichungen mittels GR-I-RMHD gelöst und analysiert.
Bernhard Keil beschäftigte sich weiter mit dem Code GR-I-RMHD (General Relativistic
– Implicit – Radiative MagnetoHydrodynamics Simulation Code), der eine Weiterentwicklung des ursprünglich von Ahmed Hujeirat entwickelten Codes ist. Er beschäftigte sich vor
allem mit der Parallelisierung und verschiedenen Algorithmen zur Lösung der resultierenden linearen Systeme. Dieser Code wird im Rahmen eines Projektes, das von der Klaus
Tschira Stiftung unterstützt wird, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Paul Hilscher untersucht in einer Diplomarbeit ein modernes implizites Lösungsverfahren
zur Lösung der allgemein-relativistischen Navier-Stokes Gleichungen in der Kerr-Metrik.
Um die Genauigkeit der Lösung im schwach- und mittel-relativistischen Bereich zu garantieren, wird die Syng’sche Zustandsgleichung für ein ideales Gas in den Solver implementiert. Es werden verschiedene Routinen zur Lösung des linearisierten Gleichungssystems
untersucht. Die Software wird mittels OpenMP parallelisiert und auf Parallelrechnern getestet. Der Solver wird anhand des relativistischen Shock-Tube-Problems getestet.
In seiner Diplomarbeit unter der Leitung von Max Camenzind hat Matthias Herzog die
Struktur schnell rotierender Neutronensterne unter Berücksichtigung eines Quark-Hadronen-Phasenüberganges mittels der Software LORENE untersucht. In dieser Arbeit wird
eine einfache Zustandsgleichung mit Phasenübergang zu Quarkmaterie konstruiert, was
zu sog. Hybridsternen mit Quarkcore führt. Mit dieser Zustandsgleichung wird die zeitliche Entwicklung von rotierenden Neutronensternen in massearmen Röntgendoppelsternen
(LMXBs) analysiert, um Fragen nach der maximalen Masse und Rotationsfrequenz zu klären. Mit der betrachteten Zustandsgleichungen sind Spin-Ups bis zu 750 Hz ohne weiteres
möglich. Aus diesen Rechnungen ergeben sich auch die metrischen Funktionen innerhalb
und außerhalb des Neutronensterns.
Mike Bernhardt schloß seine Diplomarbeit zur Frage der Struktur kompakter Sterne im
Rahmen eines fünfdimensionalen Branenmodells ab. Er leitete die modifizierten TolmanOppenheimer-Volkoff-Gleichungen für einen Stern auf der Brane her und schrieb einen
Code zu deren numerischen Lösung. Dabei wurde dem inhomogenen Dichteverlauf im Inneren eines Sterns durch Implementierung entsprechender Zustandsgleichungen Rechnung
getragen. Die numerische Lösung der Branen-TOV-Gleichungen führt auf Sterne, die im
Vergleich zu konventionellen Neutronensternen kleinere Radien und kleinere effektive Massen haben; d.h. sie sind insgesamt kompakter. Aus dem Vergleich der numerischen Resultate mit Beobachtungsdaten ergibt sich eine untere Grenze an den freien Parameter des
Modells (die sog. Branenspannung).
Nach heutiger Vorstellung ist der Raum im Kleinsten gequantelt. Es macht daher keinen
Sinn, über Skalen zu sprechen, die kleiner als die Planck–Länge sind. Dies ist ein Ergebnis
z.B. der “Loop–Quantum” Gravitation (LQ), die zur Zeit den erfolgreichsten Ansatz zum
Einbau der Quantisierung in die Einsteinsche Gravitation darstellt. Sven Ahrens ging in
einer externen Masterarbeit der TU Darmstadt unter der Leitung von Max Camenzind der
Frage nach, wie sich diese Erkenntnisse auf die Bildung von Strukturen im frühen Universum auswirken könnten. Es ist zu erwarten, daß dies einen Cutoff auf kleinen Skalen in das
Spektrum der primordialen Dichtefluktuationen impliziert. Dies wurde sowohl im Hinblick
auf CMB-Temepratur-Fluktuationen, wie auch für Konsequenzen der Strukturbildung untersucht.
Max Camenzind beschäftigte sich ausgiebig mit der Natur der Turbulenz in Akkretionsscheiben um Schwarze Löcher und Neutronensterne. Aus jahrelangen Röntgenbeobachtungen mit RXTE ergeben sich wichtige Hinweise auf die Natur der Turbulenz in diesen
Heidelberg: Landessternwarte
427
Akkretionsscheiben, was letztendlich die möglichen Theorien stark einschränken wird.
3.8 Instrumentation
LUCIFER
Die in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg (MPIA),
dem Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik in Garching (MPE), dem Astronomischen Institut der Ruhr-Universität in Bochum (AIRUB) und der Fachhochschule für
Technik und Gestaltung in Mannheim begonnenen Arbeiten zum Bau zweier NahinfrarotSpektrographen/Kameras (LUCIFER 1 und 2) für das Large Binocular Telescope (LBT)
wurden fortgesetzt (Mandel, Seifert, Heidt, Quirrenbach, Germeroth, Feiz, Müller, Schäffner, Geuer, Schwind mit Partnern am MPIA, MPE und AIRUB).
Während des Berichtszeitraums konnte die Hardwarebeschaffung für LUCIFER 1 und die
Integration des Instruments abgeschlossen werden. Am MPE wurde die erste MOS-Einheit
mit allen peripheren Einrichtungen (Kontrollelektronik, Hilfskryostaten, Testmasken, etc.)
fertiggestellt und in Heidelberg im Rahmen der Gesamtintegration von LUCIFER 1 beigestellt. Bei umfangreichen Interface-, System- und Abkühltests wurden die relevanten
Software-Pakete für die Kontroll- und Steuersoftware den jeweiligen aktuellen Erfordernissen angepaßt. An peripheren Einrichtungen wurden die noch fehlende Kalibrationseinheit
für LUCIFER 1 und eine Servicebrücke zum Handling der externen Hilfskryostaten mit
den vorgekühlten MOS-Masken gefertigt und am Teleskop montiert.
Mit den amerikanischen Kollegen wurde die benötigte Infrastruktur auf Teleskopseite bei
Anlieferung, Montage und Tests der Instrumente abgestimmt und am LBT ein Integrationsraum mit allen benötigten Anlagen eingerichtet (Deckenkran, Hebezeuge, Reinraumkabine, Strom- und Kühlwasserversorgung etc.). Nach erfolgreichen Acceptance-Tests von
LUCIFER 1, zusammen mit den amerikanischen Partnern in Heidelberg (Meilenstein “Acceptance Europe”), wurde das Instrument im Juli 2008 am LBT beigestellt und befindet
sich seit September 2008 in der Commissioningphase.
Der noch fehlende adaptive Sekundärspiegel des Teleskops wurde vorläufig durch einen
von der LBTB finanzierten starren Teleskopspiegel ersetzt. Daraus resultiert, daß bisher
nur mit Tests der seeingbegrenzten Beobachtungsmoden von LUCIFER begonnen werden
konnte. Für beugungsbegrenzte Anwendungen ist der vorgesehene adaptive Sekundärspiegel zwingend erforderlich. Im weiteren Projektverlauf sind deshalb noch mehrere zusätzliche Commissioning-Kampagnen einzuplanen, wobei wegen begrenzter Personalresourcen
neben Verzögerungen beim Bau von LUCIFER 2 auch Mehrkosten für Reisen anfallen
werden.
Der Exposure-Time-Calculator (ETC) konnte aufgrund von Benutzerkommentaren weiter
verbessert und seine Webpräsenz optimiert werden. Er wurde dabei um zusätzliche Transmissionskurven der verwendeten Filter und Eintrittsfenster erweitert und direkt auf Basis
der aktuellen Daten aus den laufenden Commissioning-Kampagnen kalibriert.
Die Arbeiten an LUCIFER 2 befinden sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Mit der
Gesamtintegration dieses Instruments kann im Frühjahr 2009 begonnen werden. Die Lieferung von LUCIFER 2 ans LBT ist nach der Testphase für Frühjahr 2010 geplant.
LBT Laser Guide Star System
In 2008 wurde ein ausführliches optisches Design für eine Kalibrationslichtquelle entworfen. Diese Kalibrationslichtquelle wird im Primärfokus des LBT installiert, und wird die
Wellenfrontsensoren des Laser Guide Star Systems ARGOS so beleuchten, daß wichtige
Kalibrationen, wie zum Beispiel das Messen der Interaktionsmatrix zwischen adaptivem
Sekundärspiegel und dem Shack-Hartmann-Sensor, tagsüber durchgeführt werden können.
Dies spart wertvolle Nachtzeit und erlaubt, das System beträchtlich ausführlicher zu testen.
An der Kalibrationslichtquelle arbeiten noch das MPIA sowie die anderen Institute der
ARGOS-Kollaboration mit, wobei das optische und optomechanische Design von der LSW
übernommen wurde. Aufgrund der beträchtlichen Abberationen an den off-axis-Positionen
428
Heidelberg: Landessternwarte
der Laserguidesterne, die die Kalibrationseinheit simulieren soll, wird ein mehrlinsiges Objektiv mit asphärischen Linsen und einem computergenerierten Hologramm zur Projektion
der als eigentliche Lichtquellen dienenden optischen Fasern verwendet. Die Produktion des
Hologramms erfolgt in Kooperation mit einer lokal ansässigen Firma (Schwab, Quirrenbach).
HESS
Der Betrieb des HESS Phase I arrays lief planmäßig weiter. Wartung und routinemäßiger
Ersatz diverser Komponenten stellten die Beobachtungen im fünften Betriebsjahr sicher.
Die LSW beteiligte sich insbesondere an der Vorbereitung zu einer Neuverspiegelung der
Einzelspiegel der vier Teleskope (Wagner).
Im Berichtsjahr begannen vor Ort die ersten Arbeiten zur Erichtung des 28 m-Teleskops
der HESS Phase II. Die Fundamente und Schienen wurden vor Ort installiert, die Stahlarbeiten an der Teleskopstruktur verusachten auf Grund von Verzögerungen beim Industriepartner eine Verschiebung des Gesamtzeitplans. Die Lieferung der Einzelfacetten des
Spiegelträgers, für welche die LSW ebenfalls besondere Verantwortung trug, liegen im Zeitplan (Wagner).
Neben der Erweiterung des HESS-Experiments zu niedrigeren Energien in der Bauphase
HESS II wird ein leistungsfähiges Observatorium im VHE-Energiebereich geplant. Diese
Einrichtung (CTA, Cherekov Telescope Array) soll mit einer großen Zahl unterschiedlich
großer Einzelteleskope Empfindlichkeiten im mCrab Bereich erzielen. An der Designstudie ist die LSW in vier Arbeitspaketen (Site, Observatory, Telescope, Physics) beteiligt
(Wagner, Seifert).
ATOM
Der Betrieb des ATOM-Projekts (Automatisches Teleskop für Optisches Monitoring) im
Rahmen des HESS-Experiments in Namibia wurde fortgesetzt (Hauser, Behera, Wagner).
Im Juni 2008 wurde eine zweiwöchige Wartung durchgeführt, welche die Betriebssicherheit
weiter verbessert hat. Im Rahmen dieser Wartung wurde in Zusammenarbeit mit der Hamburger Sternwarte ein optischer Wolkenmonitor installiert, welcher den kompletten Himmel
alle vier Minuten nach Wolken absucht. Die so gewonnenen Erkenntnisse über den aktuellen Bewölkungsgrad fließen direkt in die automatische Steuerung des Beobachtungsbetriebs
ein. Der Beobachtungsbetrieb erfolgt somit komplett automatisch. Dies erlaubt neben der
Überwachung von VHE-Quellen und Extinktionsstandards eine Langzeitüberwachung von
GeV-Quellen in Kooperation mit Messungen durch das FGST.
Ende Juni wurde ATOM für zwei Nächte an eine Gruppe vom MIT ausgeliehen, welche
mit einer eigenem Hochgeschwindigkeitskamera eine Bedeckung des Pluto-Mondes Charon
beobachtete. Die Benutzung von ATOM durch projektfremde Beobachter mit eigenem
Instrumentarium verlief problemlos.
Im Dezember war ATOM – diesmal mit eigenem Instrument – an einer weltweiten Meßkampange zur Beobachtung einer Bedeckung durch das Kuipergürtelobjekt Varuna beteiligt.
Leider konnten auf Grund schlechten Wetters keine Beobachtungen durchgeführt werden.
Der Teleskopbetrieb wird im Wesentlichen durch Probleme mit der unzuverlässigen Stromversorgung vor Ort limitiert.
BESO
Im Laufe des Jahres wurde der fasergekoppelte Echelle-Spektrograph BESO am Bochumer
Hexapod-Teleskop in Chile in Betrieb genommen. Nach Behebung einiger Probleme mit
der Kühlung des Detektors wird das Instrument seit Dezember 2008 nun routinemäßig
benutzt (Stahl und Seifert mit Chini und Steiner/Bochum).
Heidelberg: Landessternwarte
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PRIMA
Im Rahmen des PRIMA-Projekts wurde die Zusammenarbeit mit dem MPIA und dem Observatoire de Genève fortgesetzt. Die in Genf gebauten Differential Delay Lines (DDL) wurden von der ESO abgenommen. Anschließend wurden sie zum ESO/VLT-Interferometer
auf dem Paranal in Chile transportiert, dort montiert und getestet. Die Tests der von der
ESO konstruierten Fringe-Sensor-Einheiten wurden in Garching beendet, bevor sie ebenfalls zum Paranal transportiert und dort installiert wurden. Bereits kurz danach konnten
Fringes von einem Stern detektiert und verfolgt werden. Die astrometrische Software wurde
von der ESO abgenommen. Das Grundgerüst und die wichtigen Algorithmen der Software wurden fertiggestellt und anhand simulierter Daten verifiziert. Sie kann damit für die
weitere Erprobung der Hardware eingesetzt werden. Die Arbeiten zur Verfeinerung der
Algorithmen innerhalb der Software werden fortgesetzt, einschließlich der nötigen Korrekturen für astrometrische Effekte, Fourier-Spektroskopie und Stepping.
Parallel dazu wurde die Vorbereitung des wissenschaftlichen Programms weitergeführt,
insbesondere die Suche nach Referenzsternen in der Nähe potentieller Targetsterne und
deren Charakterisierung. Die LSW beteiligte sich an der Datenreduktion der für diese
Zwecke durchgeführten Beobachtungen (Elias, Geisler, Kaminski, Köhler, Quirrenbach,
Reffert, Stilz, mit Partnern am MPIA und Observatoire de Genève).
GAIA
Im Rahmen des Vorhabens Gaia-Datenverarbeitung: First Look, Core Processing, Results
Database wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Astronomischen Rechen-Institut (ARI)
weiter an der Erstellung eines Software-Expertensystems für den First Look gearbeitet. Zudem wurde in Zusammenarbeit mit der Industrie ein Konzept zur Kalibration des Satelliten
auf dem Boden und im Weltraum entworfen (Biermann).
SOLSPEC
Das SOLSPEC-Experiments zur mehrjährigen Messung der Solarkonstanten auf dem COLUMBUS-Modul der Internationalen Raumstation (ISS) wurde am Kennedy Space Center
beigestellt und befindet sich seit Februar 2008 im Einsatz. Da eine Rückführung des Spektrometers zur Rekalibrierung nach Missionsende aus Kostengründen nicht vorgesehen ist,
wurden die entsprechenden Kalibrationseinrichtungen an der LSW demontiert (Mandel
und Hille mit Partnern des Service d’Aéronomie du CNRS und des Institut d‘Aéronomie
Spatiale de Belgique). Die LSW ist aber weiterhin an der Datenauswertung beteiligt.
Digitalisierung von Archivplatten
Das aus Mitteln der Klaus-Tschira-Stiftung (KTS) finanzierte Vorhaben zur Digitalisierung von mehreren tausend großformatigen Photoplatten aus den Archiven der LSW und
des MPIA wurde fortgesetzt (Birkle, Krautter, Langer, Mandel, Siegwald, Stahl mit Demleitner/ARI und Klare, Mundt/MPIA).
Bis Dezember 2008 wurden 4471 Bruce-Platten der LSW und 298 Schmidt-Platten des
MPIA mit 10µm Pixelgröße (2540 dpi) und 16 Bit/pixel im S/W-Modus digitalisiert
und am ARI im FITS-Format archiviert. Parallel dazu wurde der Plattenkatalog mit den
Aufnahmen- und Scandaten für die GAVO-Datenbank und den FITS-Header der einzelnen
Scans ergänzt und die Scans astrometrisch bearbeitet. Seit Sommer 2008 ist das Datenarchiv im Rahmen des GAVO-Projekts (German Astronomical Virtual Observatory) für die
Community zugänglich (www.vo.uni-hd.de).
430
4
Heidelberg: Landessternwarte
Diplomarbeiten, Dissertationen, Habilitationen
4.1 Diplomarbeiten
Abgeschlossen:
J. Berger: BL Lac Objekte aus dem Sloan Digital Sky Survey
R. Gold: MHD turbulence in accretion disks around black holes
J. Herzog: Untersuchung der fotometrischen Gemnauigkeit von ATOM am Beispiel von
RGB J0152+017
M. Herzog: Schnell rotierende Neutronensterne in massearmen Röntgendoppelsternen
A. Künstler: Massen- und Altersbestimmung einer Auswahl von G- und K-Riesensternen
B. Sturm: Trigonometrische Parallaxen in der TW Hydra Assoziation
4.2 Dissertationen
Abgeschlossen:
D. Emmanoulopoulos: Nonlinear Time Series Analysis of BL Lac Light Curves
V. Gaibler: Very Light Extragalactic Jets with Magnetic Fields
P.-H. Tam: Gammay-ray burst studies using the H.E.S.S. Cherenkov array
5
Veröffentlichungen
5.1 In Zeitschriften und Büchern
Aharonian, F., Akhperjanian, A. , ..., Behera, B., ..., Emmanoulopoulos, D., ..., Hauser,
D., Hauser, M., ..., Kaufmann, S., ..., Pedaletti, G., ..., Pühlhofer, G., ..., Quirrenbach,
A., ..., Schwemmer, S., ..., Tam, P.H...., Tibolla, O., ..., Wagner, S.J.: HESS upper
limits for Kepler’s supernova remnant. Astron. Astrophys. 488 (2008), 219
Aharonian, F., Akhperjanian, A.G. , ..., Behera, B., ..., Emmanoulopoulos, D., ..., Hauser,
D., Hauser, M., ..., Kaufmann, S., ..., Pedaletti, G., ..., Pühlhofer, G., ..., Quirrenbach,
A., ..., Schwemmer, S., ..., Tam, P.H., ..., Wagner, S.: Discovery of very high energy
γ-ray emission coincident with molecular clouds in the W 28 (G6.4-0.1) field. Astron.
Astrophys. 481 (2008), 401
Aharonian, F., Akhperjanian, A.G. , ..., Behera, B., ..., Emmanoulopoulos, D., ..., Hauser,
D., Hauser, M., ..., Kaufmann, S., ..., Pedaletti, G., ..., Pühlhofer, G., ..., Quirrenbach, A., ..., Schwemmer, S., ..., Tam, P.H., ..., Wagner, S.J.: Chandra and HESS
observations of the supernova remnant CTB 37B. Astron. Astrophys. 486 (2008), 829
Aharonian, F., Akhperjanian, A.G. , ..., Behera, B., ..., Emmanoulopoulos, D., ..., Hauser,
D., Hauser, M., ..., Kaufmann, S., ..., Pedaletti, G., ..., Pühlhofer, G., ..., Quirrenbach,
A., ..., Schwemmer, S., ..., Tam, P.H., ..., Wagner, S.J.: Discovery of very-high-energy
γ-ray emission from the vicinity of PSR J1913+1011 with HESS. Astron. Astrophys.
484 (2008), 435
Aharonian, F., Akhperjanian, A.G. , ..., Behera, B., ..., Emmanoulopoulos, D., ..., Hauser,
D., Hauser, M., ..., Kaufmann, S., ..., Pedaletti, G., ..., Pühlhofer, G., ..., Quirrenbach,
A., ..., Schwemmer, S., ..., Tam, P.H., ..., Wagner, S.J.: Discovery of VHE γ-rays from
the high-frequency-peaked BL Lacertae object RGB J0152+017. Astron. Astrophys.
481 (2008), L103
Aharonian, F., Akhperjanian, A.G. , ..., Behera, B., ..., Emmanoulopoulos, D., ..., Hauser,
D., Hauser, M., ..., Kaufmann, S., ..., Pedaletti, G., ..., Pühlhofer, G., ..., Quirrenbach, A., ..., Schwemmer, S., ..., Tam, P.H...., Tibolla, O., ..., Wagner, S.J.: Discovery
of a VHE γ-ray source coincident with the supernova remnant CTB 37A. Astron.
Astrophys. 490 (2008), 685
Heidelberg: Landessternwarte
431
Aharonian, F., Akhperjanian, A.G. , ..., Behera, B., ..., Emmanoulopoulos, D., ..., Hauser,
D., Hauser, M., ..., Pedaletti, G., ..., Pühlhofer, G., ..., Schwemmer, S., ..., Tam, P.H.,
..., Wagner, S.J.: Upper limits from HESS active galactic nuclei observations in 20052007. Astron. Astrophys. 478 (2008), 387
Aharonian, F., Akhperjanian, A.G. , ..., Behera, B., ..., Emmanoulopoulos, D., ..., Hauser,
D., Hauser, M., ..., Pedaletti, G., ..., Pühlhofer, G., ..., Schwemmer, S., ..., Tam, P.H.,
..., Wagner, S.J.: HESS very-high-energy γ-ray sources without identified counterparts.
Astron. Astrophys. 477 (2008), 353
Aharonian, F., Akhperjanian, A.G. , ..., Behera, B., ..., Emmanoulopoulos, D., ..., Hauser,
D., Hauser, M., ..., Pedaletti, G., ..., Pühlhofer, G., ..., Schwemmer, S., ..., Tam, P.H.,
..., Wagner, S.J.: HESS observations and VLT spectroscopy of PG 1553+113. Astron.
Astrophys. 477 (2008), 481;
Aharonian, F., Akhperjanian, A.G. , ..., Emmanoulopoulos, D., ..., Hauser, D., Hauser,
M...., Pühlhofer, G., ...,Schwemmer, S., ..., Tam, P.H., ..., Wagner, S.J.: Observations
of the Sagittarius dwarf galaxy by the HESS experiment and search for a dark matter
signal. APh 29 (2008), 55
Aharonian, F., Akhperjanian, A.G., ..., Behera, B., ..., Emmanoulopoulos, D., ..., Hauser,
D., Hauser, M., ..., Kaufmann, S., ..., Pedaletti, G., ..., Pühlhofer, G., ..., Quirrenbach,
A., ..., Schwemmer, S., ..., Tam, P.H., ..., Wagner, S.J.: Exploring a SNR/molecular
cloud association within HESS J1745-303. Astron. Astrophys. 483 (2008), 509
Aharonian, F., Akhperjanian, A.G., ..., Behera, B., ..., Emmanoulopoulos, D., ..., Hauser,
D., Hauser, M., ..., Kaufmann, S., ..., Pedaletti, G., ..., Pühlhofer, G., ..., Quirrenbach,
A., ..., Schwemmer, S., ..., Tam, P.H...., Tibolla, O., ..., Wagner, S.J.: Simultaneous
HESS and Chandra observations of Sagittarius A∗ during an X-ray flare. Astron.
Astrophys. 492 (2008), L25
Aharonian, F., Akhperjanian, A.G., ..., Behera, B., ..., Emmanoulopoulos, D., ..., Hauser,
D., Hauser, M., ..., Kaufmann, S., ..., Pedaletti, G., ..., Pühlhofer, G., ..., Quirrenbach,
A., ..., Schwemmer, S., ..., Tam, P.H...., Tibolla, O., ..., Wagner, S.J.: Search for gamma
rays from dark matter annihilations around intermediate mass black holes with the
HESS experiment. Phys. Rev. D 78 (2008), 072008
Aharonian, F., Akhperjanian, A.G., ..., Behera, B., ..., Emmanoulopoulos, D., ..., Hauser,
D., Hauser, M., ..., Kaufmann, S., ..., Pedaletti, G., ..., Pühlhofer, G., ..., Quirrenbach,
A., ..., Schwemmer, S., ..., Tam, P.H...., Tibolla, O., ..., Wagner, S.J.: Limits on an
Energy Dependence of the Speed of Light from a Flare of the Active Galaxy PKS
2155-304. Phys. Rev. Lett. 101 (2008), 170402
Aharonian, F., Akhperjanian, A.G., ..., Behera, B., ..., Emmanoulopoulos, D., ..., Hauser,
D., Hauser, M., ..., Kaufmann, S.,..., Pedaletti, G., ..., Pühlhofer, G., ..., Quirrenbach,
A., ..., Schwemmer, S., ..., Tam, P.H., ..., Tibolla, ..., Wagner, S.J.: Energy Spectrum
of Cosmic-Ray Electrons at TeV Energies. Phys. Rev. Lett. 101 (2008), 261104
Arentoft, T., Kjeldsen, H., Bedding, T.R., ..., Reffert, S., et al.: A Multi-Site Campaign
to measure Solar-Like Oscillations in Procyon: I. Observations, Data Reduction and
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Damineli, A. , Hillier, D.J., Corcoran, M.F., Stahl, O., et al.: The periodicity of the η
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Frebel, A., Collet, R., Eriksson, K., Christlieb, N., Aoki, W.: HE 1327-2326, an Unevolved
Star with [Fe/H]< −5.0. II. New 3D-1D Corrected Abundances from a Very Large
Telescope UVES Spectrum. Astrophys. J. 684 (2008), 588
Fuhrmann, L., Krichbaum, T. P., ..., Wagner, S. J., et al.: Testing the inverse-Compton
catastrophe scenario in the intra-day variable blazar S5 0716+71. III. Rapid and correlated flux density variability from radio to sub-mm bands. Astron. Astrophys. 490
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Gehrz, R.D., Woodward, C.E., ..., Krautter, J., et al.: The Neon Abundance in the Ejecta
of QU Vulpeculae from Late-Epoch Infrared Spectra. Astrophys. J. 672 (2008), 1167
Gupta, A.C., Fan, J.H., Bai, J. M., Wagner, S.J.: Optical Intra-Day Variability in Blazars.
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Hekker, S., Snellen, I., Aerts, C., Quirrenbach, A., Reffert, S., Mitchell, D.S.: Precise radial
velocities of giant stars. IV. A correlation between surface gravity and radial velocity
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Semkov, E.H., Tsvetkov, M.K., Borisova, A.P., Stavrev, K.Y., Kroll, P.,Berthold, T., Birkle,
K., Mandel, H., Mito, H., Tarusawa, K.: A long-term photometric study of V 1184
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Stahl, O., Casassus, S., Wilson, T.: Interstellar C12 /C13 from CH+ absorption lines: results
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Villata, M, Raiteri, C.M., Larinov, V.M., Heidt,J., et al.: Multifrequency monitoring of
the blazar 0716+714 during the GASP-WEBT-AGILE campaign of 2007. Astron.
Astrophys. 481 (2008), L79
Villforth, C., Heidt, J., Nilsson, K.: QSO host galaxies in the FORS Deep Field. Astron.
Astrophys. 488 (2008), 133
Walborn, N. R., Stahl, O., Gamen, R.C., Szeifert, Th., et al.: A Three-Decade Outburst of
the LMC Luminous Blue Variable R127 Draws to a Close. Astrophys. J. 683 (2008),
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Zechmeister, M., Reffert, S., Hatzes, A. P., Endl, M., Quirrenbach, A.: The discovery of
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5.2 Konferenzbeiträge
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PRIMA DDL optics. In: Ground-based and airborne instrumentation for astronomy
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Boden, A., & Quirrenbach, A.: Astrometry with ground-based interferometers. In: A giant
step: from milli- to micro-arcsecond astrometry, Proc. IAU Symp. 248. Eds. Jin, W.J.,
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Quirrenbach, A., Delplancke, F., Henning, Th., Queloz, D.: The astrometric data
reduction software (ADRS) and error budget for PRIMA. In: Exoplanets: Detection,
Formation and Dynamics. IAU Symp. 249, 2008, 119-122
Geisler, R., Elias, N.M., Quirrenbach, A., Köhler, R., Tubbs, R.N., Henning, T., & Queloz,
D.: Simulations of imperfect PRIMA fringe sensing units and calibration strategies. In:
Optical and infrared interferometry. Eds. Schöller, M., Danchi, W.C., & Delplancke,
F., SPIE Vol. 7013, 701344, 2008, p. 1-10
Geisler, R., Setiawan, J., Henning, Th., Queloz, D., Quirrenbach, A., Launhardt, R., Müller,
A., Reffert, S., Weise, P.: Preparing the exoplanet search with PRIMA: searching for
reference stars and target characterization. In: Exoplanets: Detection, Formation and
Dynamics. IAU Symp. 249, 2008, 61-63
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Hekker, S., Arentoft, T., Kjeldsen, H., Bedding, T.R., Christensen-Dalsgaard, J., Reffert,
S., et al.: Oscillations in Procyon A: First results from a multi-site campaign. In:
Journal of Physics: Conference Series 118, 2008, 012059
Hekker, S., Snellen, I.A.G., Aerts, C., Quirrenbach, A., Reffert, S., Mitchell, D.S.: Radial velocities of giant stars: an investigation of line profile variations. In: Journal of
Physics: Conference Series 118, 2008, 012058
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The ESPRI project: narrow-angle astrometry with VLTI-PRIMA. In: A Giant Step:
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Buschkamp, P., Dettmar, R.-J., Feiz, C., Gemperlein, H., Germeroth, A., Geuer, L.,
Heidt, J., Knierim, V., Laun, W., Lehmitz, M., Mall, U., Müller, P., Naranjo, V.,
Polsterer, K., Quirrenbach, A., Schäffner, L., Schwind, F., Weiser, P., Weisz, H.: LUCIFER Status Report - Summer 2008. In: McLean, Ian S. and Casali, Mark M. (Eds.)
Ground-based and Airborne Instrumentation for Astronomy, SPIE Proc. 7014, 2008,
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Nedbal, D., Lenain, J.-P., Benbow, W., Buehler, R., Gerard, L., Giebels, B., Hauser, M.,
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Study of a BL Lac RGB J0152+017. In: (ed.) 37th COSPAR Scientific Assembly.
(2008), E17-0063-0
Pepe, F., Queloz, D., Henning, T., Quirrenbach, A., et al.: The ESPRI project: differential
delay lines for PRIMA. In: Optical and infrared interferometry. Eds. Schöller, M.,
Danchi, W.C., & Delplancke, F., SPIE Vol. 7013, 70130P, 2008, p. 1-12
Rabien, S., Ageorges, N., Angel, R., Brusa, G., Brynnel, J., Busoni, L., Davies, R., Deysenroth, M., Esposito, S., Gässler, W., Genzel, R., Green, R., Haug, M., Lloyd Hart,
M., Hölzl, G., Masciadri, E., Pogge, R., Quirrenbach, A., Rademacher, M., Rix, H.W.,
Salinari, P., Schwab, C., Stalcup, T., Storm, J., Strüder, L., Thiel, M., Weigelt, G., &
Ziegleder, J.: The laser guide star program for the LBT. In: Adaptive optics systems.
Eds. Hubin, N., Max, C.E., & Wizinowich, P.L., SPIE Vol. 7015, 701515, 2008, p. 1-12
Steiner, I., Stahl, O., Seifert, W., Chini, R., & Quirrenbach, A.: BESO: first light at the
high-resolution spectrograph for the Hexapod-Telescope. In: Ground-based and airborne instrumentation for astronomy II. Eds. McLean, I.S., & Casali, M.M., SPIE
Vol. 7014, 70144H, 2008, p. 1-6
Tubbs, R., Elias, N.M., Launhardt, R., Reffert, S., Delplancke, F., Quirrenbach, A., Henning, T., Queloz, D.: ESPRI data-reduction strategy and error budget for PRIMA.
In: A Giant Step: from Milli- to Micro-arcsecond Astrometry. IAU Symp. 248, 2008,
132-133
5.3 Populärwissenschaftliche und sonstige Veröffentlichungen
Ness, J.-U., Schwarz, G., Osborne, J.P., ..., Krautter, J. et al.: Two Swift: Two Swift X-ray
spectra of Nova Cyg 2007 (V2467 Cyg). ATel 1747 (2008)
Ness, J.-U., Starrfield, S., Gonzales, R.,..., Krautter, J. et al: Second XMM/RGS spectrum
of V2491 Cyg. ATel 1573 (2008)
Ness, J.-U., Starrfield, S., Gonzales, R.,..., Krautter, J. et al.: XMM/RGS spectrum of
V2491 Cyg. ATel 1561 (2008)
Osborne, J.P., Page, K., Evans, P,..., Krautter, J. et al.: Nova V2491 Cyg has become a
bright super-soft source. ATel 1542 (2008)
6
Sonstiges
Der Förderkreis der Sternwarte hat im Berichtsjahr wieder durch Buchbeschaffungen und
Sachspenden sowie die Unterstützung von Meetings und Arbeitstreffen zur erfolgreichen
Fortsetzung der Institutsarbeit beigetragen und mehrere öffentliche Veranstaltungen durch
personelle und finanzielle Beiträge unterstützt. Darüber hinaus wurde für die lokale Presse
eine monatliche Himmelsvorschau erstellt (Mandel, Scorza mit Korn/Uppsala).
Im Berichtsjahr kamen im Rahmen der regelmäßigen Führungen ca. 1200 Gäste zur Sternwarte. Daneben wurden bei der Veranstaltung “Tag des offenen Denkmals” ca. 300 Besucher
und bei Sonderführungen weitere 240 Gäste gezählt.
436
Heidelberg: Landessternwarte
Neben der Betreuung einzelner Schülerpraktika wurde in Zusammenarbeit mit dem MPIA
und dem ARI im Oktober 2008 auch wieder ein einwöchiges Schülerpraktikum mit 16 Teilnehmern durchgeführt (Biermann und Mandel mit Bastian/ARI und Meisenheimer/MPIA).
Die Astronomieschule an der LSW (Scorza, N. & O. Fischer, Maintz) verstärkte ihr Engagement auf dem didaktischen Bereich. Mitglieder der Astronomieschule schreiben jetzt
regelmäßig für das WiS!-Projekt der Zeitschrift Sterne und Weltraum und arbeiteten aktiv
an der Konzeption von Lernwerkstätten für das Fach NWT in Zusammenarbeit mit dem
Regierungspräsidium Karlsruhe. Die Astronomieschule bot neben zahlreichen Workshops
für Schüler und Lehrer an der LSW auch eine Reihe von Aktivitäten in verschiedenen
pädagogischen und staatlichen Einrichtungen der Region an (z.B. Pädagogische Hochschule Heidelberg und Bildungsoffensive in Ludwigshafen) und baute Astronomiestationen für
Schüler und Lehrer für die “Explore Science”-Veranstaltung der Klaus-Tschira Stiftung. In
Zusammenarbeit mit der PH Heidelberg fand im Sommersemester 2008 eine Lehrveranstaltung zum Thema “Astronomie für die Schule” statt. Darüber hinaus wurden zwei Kurse für
die Kinder-Akademie Heidelberg angeboten. In Rahmen des “Explore Science”-Jubiläums
haben wurde eine Astronomiestation aufgebaut und betreut. Erfolgreich waren in diesem
Jahr auch zwei Astronomie-Camps für Schüler und Lehrer auf dem Gelände der Sternwarte. Das kleine Planetarium für die Grundschule wurde im Betrieb genommen. Darüber
hinaus war die Astronomieschule erneut am “Universe Awareness”-Programm (UNAWE)
für Kinder der Dritten Welt aktiv beteiligt.
Andreas Quirrenbach
Jahresbericht 2008
Mitteilungen der Astronomischen Gesellschaft 92 (2009), 437–498
Heidelberg
Max-Planck-Institut für Astronomie
Königstuhl 17, D-69117 Heidelberg
Tel.: ++49 (0) 6221–528-0, Fax: ++49 (0) 6221–528-246
E-Mail: sekretariat@mpia.de, Homepage: http://www.mpia.de
Außenstelle: Arbeitsgruppe „Laborastrophysik“,
Institut für Festkörperphysik der Friedrich-Schiller-Universität, Jena
Helmholtzweg 3, D-07743 Jena
Tel.: ++49 (0) 3641–9–47 354, Fax: ++49 (0) 3641–9–47 308
E-Mail: friedrich.huisken@uni-jena.de
0
Allgemeines
Das Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) verfolgt ein breites Spektrum an astrophysikalischer Forschung, durch die Entwicklung und den Betrieb von Teleskopen und deren
Instrumentierung, durch eine Vielzahl von Beobachtungsprogrammen und deren Analysen, sowie durch theoretische Modellierungen. Das Institut besteht aus zwei wissenschaftlichen Abteilungen, „Galaxien und Kosmologie“ und „Stern- und Planetenentstehung“.
In diesen Bereichen forschten im Berichtsjahr neben den fest angestellten Wissenschaftlern auch acht selbstständige Nachwuchsgruppen (vier Emmy-Noether- und vier MPGNachwuchsgruppen), 48 Stipendiaten, 86 Doktoranden sowie 26 Diplomanden, MasterStudenten und studentische Hilfskräfte.
Das MPIA ist am Betrieb zweier großer bodengebundener Observatorien, dem Calar-AltoObservatorium und dem large Binocular Telescope, beteiligt. Das Calar-Alto-Observatorium wird gegenwärtig als „Centro Astronomico Hispano-Aleman“ (CAHA), eine unabhängige Organisation spanischen Rechts, gemeinsam von der Max-Planck-Gesellschaft und dem
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) betrieben. Seit 1997 ist das MPIA
das koordinierende Institut für die deutsche Beteiligung am Large Binocular Telescope
(LBT), das auf dem Mt. Graham in der Nähe von Tucson, Arizona, gebaut wurde, und
seinen Beobachtungsbetrieb aufgenommen hat.
Das MPIA hat eine Vielzahl von führenden astronomischen Instrumenten entwickelt, insbesondere hat es in den letzten Jahren entscheidende Beiträge zu vier VLT-Instrumenten
geliefert. Das MPIA hat eine sehr erfolgreiche Tradition bei der IR-Weltraumastronomie,
insbesondere als PI-Institut und Datenzentrum von ISOPHOT, die durch die Beteiligung
am Instrument PACS für das Weltraumteleskop HERSCHEL und die deutsche Führungsrolle bei den Instrumenten NIRSpec und MIRI für das James Webb Space Telescope fortgeführt wird.
438
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Astronomie
Das MPIA war das erste europäische Partnerinstitut der erfolgreichsten Himmelsdurchmusterung des letzten Jahrzehnts, des „Sloan Digital Sky Survey“ (SDSS); seit Herbst
2006 ist das MPIA der größte Partner der University of Hawaii bei der Durchführung des
PanStarrs-1-Surveys, der Mitte 2009 beginnen wird. Das Institut koordiniert innerhalb des
deutschen Interferometriezentrums FrInGe (Frontiers of Interferometry in Germany) die
deutschen Aktivitäten auf dem Gebiet der optischen und IR-Interferometrie.
In der Abteilung „Stern- und Planetenentstehung“ (Direktor: Thomas Henning) wird mit
empfindlichen Infrarot- und Submillimeterbeobachtungen nach den frühesten Phasen der
Entstehung von Sternen gesucht. Beobachtungen zielen darauf, sowohl das obere Ende
der IMF, als auch den substellaren Bereich der Braunen Zwerge zu erforschen. Sternentstehung in anderen Galaxien, sowie Untersuchungen der Struktur und Entwicklung
protoplanetarer Scheiben bilden weitere Schwerpunkte der Forschungsarbeiten. Die Suche
nach extrasolaren Planeten wird mit einer Reihe von neuen Projekten verfolgt. In der
Laborastrophysikgruppe, die in einer Außenstelle in Jena arbeitet, geht es um die Gasphasenspektroskopie astronomisch relevanter Moleküle sowie um die Charakterisierung von
Nanoteilchen. In der Theoriegruppe werden großskalige numerische Untersuchungen zur
(magneto-)hydrodynamischen und chemischen Entwicklung protoplanetarer Akkretionsscheiben und zur Entstehung massereicher Sterne durchgeführt sowie deren Strahlungscharakteristik mit Strahlungstransportrechnungen behandelt.
Die Abteilung „Galaxien und Kosmologie“ (Direktor: Hans-Walter Rix) verfolgt das Ziel,
die Struktur, Morphologie und die stellaren Populationen von Galaxien zu erforschen und
als Konsequenz ihrer Entstehungsgeschichte zu verstehen. Ein Schwerpunkt sind Durchmusterungen, um Stichproben kosmologisch weit entfernter Galaxien und Quasare zu erstellen
und zu untersuchen, um Galaxienentwicklung direkt zu erfassen. Diese empirischen Untersuchungen werden durch kosmologische Modellierung untermauert und geleitet. Ein zweiter
komplementärer Schwerpunkt sind detaillierte Studien von sehr nahen Galaxien, einschließlich des Milchstraßensystems, wobei besonders die Substruktur in den Sternpopulationen
und die Galaxienkerne untersucht werden. Die Beobachtungen werden durch theoretische
Modellierung, insbesondere N-Körper-Rechnungen unterstützt. Auch wird ein verbessertes
Verständnis von „aktiven Galaxienkernen“ durch höchstauflösende Beobachtungen verfolgt.
Im Jahr 2004 wurde zusammen mit allen anderen Heidelberger Astronomieinstituten die
International Max-Planck Research School for Astronomy and Cosmic Physics gegründet. Eine umfassende Darstellung der wissenschaftlichen Aktivitäten des Instituts ist im
gesondert herausgegebenen Jahresbericht zu finden.
1
Personal und Ausstattung
Heidelberg
Direktoren: Henning, Rix (Geschäftsführung)
Wissenschaftlicher Koordinator: Jäger
Öffentlichkeitsarbeit: Staude (Leitung)
Verwaltung: Voss (Leitung)
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Afonso, Bailer-Jones, Bell, Bertram, Birkmann (bis 30.9.),
Beuther, Bouwman, Brandner, Dannerbauer, De Bonis, De Jong, Dullemond, Dumas (ab
1.3.), Dziourkevich, Egner (bis 15.4.), Elias, Elting (bis 30.9.), Feldt, Fendt, Fried, Gallazzi,
Gässler, Gouliermis, Graser, Gredel, Herbst, Hippelein (bis 30.9.), Hippler, Hofferbert, Inskip (ab 1.3.), Huisken, K. Jäger, Jahnke, Jester, Klaas, Klahr, Klement (ab 1.11.), Köhler,
Krause, Kurk, Kürster, Launhardt, Lenzen, Linz (ab 1.8.), Marien, Matthews, Meisenheimer, Möller-Nilsson (ab 1.3.), Müller, F., Mundt, Nielbock, Pavlov, Peter (ab 1.8.), Röser,
Sandor, Sargent, Scheithauer, Schinnerer, Schreiber, Semenov, Sicilia-Aguilar, Setiawan,
Somerville (bis 19.3.), Smith K., Staude, Stilz, Tapken, Tiede (bis 14.9.), Trowitzsch, Tsalmantza, van Boekel (ab 1.3.), van den Bosch, Walter
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Astronomie
439
Doktoranden: Arold, Bergfors (ab 15.7.), Besel (ab 1.12.), Bicanski, Bigiel (bis 30.6.), Birkmann (bis 31.3.), Birnstiel, Bocchi (ab 21.11.), Boudreault (bis 19.11.), Brauer, Burtscher,
Cacciato, Chen (bis 6.2.), Cisternas (ab 15.8.). Csak (ab 15.9.), Crnojevic, Da Rio, De
Rosa (ab 1.11.), Dettenrieder, Downing, Ernst, Esquivel (bis 14.11.), Fallscheer, Fang, Federrath, Flock (ab 15.11.), Follert (ab 1.6.), Foltin (bis 30.4.), Foyle, Franco Rico, Gan,
Geisler, Geißler, Gennaro (ab 1.10.), Haan (bis 30.9.), Heinzeller (bis 31.7.), Hennemann,
Holmes (ab 1.8.), Hormuth, Janson (bis 30.4.), Joergens, Juhász, Karim (ab 1.9.), Klement (bis 31.10.), Koposov, Kuiper, Meyer, Mignone, More, Moster, Moyano, Müller, A.
(ab 1.3.), Natale, Nicol, Nikolov, Nugrohu (ab 15.8.), Pedaletti, Peter (bis 31.7.), Pitann
(ab 1.9.), Porth (ab 1.8.), Quetz, Robaina, Roccatagliata, Rochau, Ruhland, Rodriguez,
Sauter (bis 31.3.), Schmalzl, Schmidt, K.B. (ab 22.9.), Schmidt, T., Schruba (ab 1.8.) Skelton, Steglich, Stegmaier (bis 30.9.), Stumpf, Sturm (ab 1.12.), Tam (bis 15.11.), Tamburro
(bis 31.5.), Uribe (ab 15.9.), Valente (ab 1.11.), Vasyunin, Vasyunina, Vannoni (bis 8.5.),
Wang, H., Weise Xue (bis 30.9.), Zatloukal (bis 20.10.), Zechmeister, Zsom, Zub
Diplomanden und studentische Hilfskräfte (UH): Aquino (bis 31.1.), Becker (bis 13.3.), Bestenlehner, Beyer (bis 30.6.), Conrad, Courtial (21.4. bis 31.7.), Daemgen (bis 30.11.), Flock
(bis 18.9.), Forck (4.8. bis 2.10.), Hoffmann, Junginger (bis 14.3.), Kaplan (bis 31.3.), Lendl
(ab 1.10.), Listowski (12.2. bis 31.7.), Müller A. (bis 31.1.), Pitann (bis 31.7.), Schnupp
(11.8. bis 20.9.), Schulze-Hartung (bis 31.10.), Sommerfeld (ab 1.2.), Stoev, ab 7.7. bis
12.9.), Vogt (1.6. bis 22.8.), Wahed (bis 31.1.), Waldmann (1.6. bis 31.8.)
Diplomanden und Master-Studenten (FH): Fischer, Keilbach (ab 1.9.), Pfannschmidt (ab
1.9.)
Stipendiaten: Bigiel (1.7. bis 31.10.), Bik, Blindert, Boudreault (ab 20.11.), Carson, Chen
(7.2. bis 31.7.), Coleman (bis 31.3.), Dziourkevitch (bis 30.6.), Fan (ab 1.9.), Fedele (ab
1.8.), Fontanot, Gawryszczak (bis 28.2.), Goldmann, Goto, Greve, Gustafsson, Haan (ab
1.10.), Ilgner (1.5. bis 30.6.), Janson (1.5. bis 31.7.), Johansen (bis 31.1.), Kang, Kim (ab
1.9.), Labadie, Leroy, Linz (bis 31.7.), Maccio, Martin, Martinez Sansigre, Maulbetsch,
Mordasini (ab 1.11.), Mosoni, Nilsson, Ormel (ab 1.11.), Pasetto, Pasquali, Pavlyuchenkov
(bis 31.10.), Rodler (bis 30.4.), Sicilia Aguilar (bis 31.8.), Skibba, Tamburro (bis 30.9.),
Thalmann (ab 1.7.), Tremonti (ab 15.9.), Tubbs (bis 15.1.), van Boekel (bis 15.1.), van der
Wel (ab 15.9.), Wang Wei (ab 1.9.), Weldrake (bis 31.3.) Zatloukal (ab 22.10.), Zibetti
Praktikanten und Auszubildende: Benesch (bis 29.2.), Euler (bis 29.2.), Finzer (bis 15.8.),
Franke, Herbrandt (1.3. bis 31.8.), Lechner (ab 1.9.), Merx, Neidig, Schewtschenko (bis
18.1.), Törl (1.3. bis 31.8.), Wipfler (ab 1.9.), J. Zimmermann
MPIA-Observatorien: Gredel
Technische Abteilungen: Kürster (Leitung)
Konstruktion: Rohloff (Leitung), Baumeister (Stellvertreter), Blümchen (ab 1.12.), Ebert,
Huber, Münch, Schewtschenko (19.1. bis 26.3.); Auszubildende, Praktikanten, Wissenschaftliche Hilfskräfte: Schewtschenko (bis 18.1.)
Feinwerktechnik: Böhm (Leitung), W. Sauer (Stellvertreter), Euler (ab 1.3.), Heitz, Hirt
(bis 30.6.), Maurer, Meister, Meixner, Stadler; Auszubildende, Praktikanten, Wissenschaftliche Hilfskräfte: Ehret (ab 1.9.), Euler (bis 28.2.), Finzer (bis 15.8.), Franke, Merx, Neidig,
Wipfler (ab 1.9.)
Elektronik: Leitung: Wagner; Mohr (Stellvertreter); Adler, Alter, Ehret, Klein, Lehmitz,
Mall, Mohr, Ramos, Ridinger, Westermann, Wrhel. Auszubildende, Praktikanten, Wissenschaftliche Hilfskräfte: Benesch (bis 28.2.) Herbrandt, (1.3. bis 31.8.), Keilbach (ab 1.9.),
Pfannschmidt (ab 1.9.), Törl (1.3. bis 31.8.)
Instrumentierungssoftware/Projekt-EDV: Briegel (Leitung); Storz (Stellvertreter), Berwein, Borelli, Kittmann (Gast Uni Köln), Leibold, Möller-Nilsson (ab 1.3.) Neumann,
Pavlov, Trowitzsch; Auszubildende, Praktikanten, Wissenschaftliche Hilfskräfte: Fischer
Instrumentierung und Projektabwicklung: Marien (Leitung), Bizenberger (Stellvertreter),
440
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Astronomie
Bertram (1.9.), Brix, De Bonis (Gast Univ. Köln), Egner (bis 15.4.), Gässler (ab 1.7.),
Graser, Laun, Meschke, Naranjo, Peter (ab 1.8.)
Administrativ-Technische Service-Abteilungen:
Verwaltung: Voss (Leitung); Apfel, Anders, Baier, Beckmann, Heißler, Hölscher, Schleich, S.
Schmidt, Trenkler (bis 18.6.), Zähringer; Auszubildende: Lechner (ab 1.9.), J. Zimmermann
Bibliothek: Dueck
EDV-Gruppe: Richter (Leitung), Piroth (Stellvertreter), Hiller; Studentische Hilfskraft:
Bestenlehner
Fotolabor: Anders
Grafikabteilung: Quetz (Leitung); Meißner, Müllerthann
Sekretariate: Bohm, Janssen-Bennynck, Koltes-Al-Zoubi, Seifert
Technischer Dienst und Kantine: Zergiebel (Leitung), F. Witzel (Stellvertreter), Behnke,
Drescher, Jung, Lang, Nauss, B. Witzel, E. Zimmermann
Für das Institut tätige ehemalige Mitarbeiter: Christoph Leinert, Dietrich Lemke
Freier Mitarbeiter: Thomas Bührke
Wissenschaftliche Gäste: Kerstin Meyer-Ross, TU Dresden, 17.–19. Jan.; Pierluigi Monaco, Univ. Trieste, 22.–25. Jan.; Nikoletta Sipos, Konkoly Univ., 28. Jan.–19. Feb.; Laura
Schreiber, Univ. Bologna, 1. Feb.–31. Mai; Xianzhong Zheng, Purple Mountain Observatory, 2.–6. Feb.; Edwin Bergin, Univ. Michigan, 3.–9. Feb.; Gwendolyn Meeus, AIP Potsdam,
5.–8. Feb.; Willy Benz, Univ. Bern, 6.–7. Feb.; Tessel van der Laan, Kapteyn Inst. Groningen, 28.–29. Feb.; Victor Debahista, Univ. Lancashire, 28. Feb.–3. März; Angelle Tanner,
JPL, 2.–15. März; Bram Acke, Univ. Leuven, 3.–6. März; Oskari Miettinen, 5.–14. März;
Klaus-Peter Schröder, Univ. Guanajuato, 6.–7. März; Roman Follert, Thüringer LSW,
6. März; Wie Wang, Chin. Acad. Sci, Bejing, 11. März–9. Mai; Nikolai Voshchinnikov,
St. Petersburg Univ., 13. März–10. Apr.; Andrey Zhilkin, Russ.Acad.Sci. Moscow, 16.–31.
März; Daniel Schaerer, Obs. Genève, 17.–18. März; Olja Panic, Leiden Observatory, 30
März–4. Apr.; Nikoletta Sipos, Konkoly Observatory; 31. März-Ð15. Apr.; Cristian Beaugé, Observatory of Cordoba, 5.–18. Apr.; Thorsten Ratzka, AIP Potsdam, 7.–11. Apr.;
S. di Serego Alighieri, Oss. Astro. Arcetri, 7.–11. Apr.; Cuynet, Stéphane, Obs. Besançon,
7.–10. Apr.; Marco Spaans, Univ. Groningen, 8.–11. Apr.; Chris Ormel, Univ. Groningen,
8.–11. Apr.; Miguel Garcia Torres, Univ. La Laguna, 9.-Ð11. Apr.; Clement Baruteau,
Service d’Astrophysique, 13.–15. Apr.; Balazs Csak, Univ. Szeged, 20.–22. Apr.; Christoph
Mordasini, Univ. Bern, 22.–24. Apr.; Eric Murphy, CalTech, 4.–15. Mai; Sean Andrews,
Harvard Univ., 4.–7. Mai; Luciano Casarini, Univ. Milano-Bicocca, 7. Mai–6. Juni; Elena Puga, Univ. Madrid, 8.–24. Mai; Zsolt Regaly, Konkoly Obs., 13.–25. Mai; Kasper B.
Schmidt, Copenhagen Univ., 14.–16. Mai; Jürgen Sauter, Univ. Kiel, 16.–25. Mai; Robin
Garrod, MPIfR, Bonn; 19.–21. Mai; Baruch Barzel, Racah Inst. Tel-Aviv, 19.–23. Mai;
Kleomenis Tsiganis, Univ. Thessaloniki, 20.–25. Mai; Kelsey Johnson, Univ. Virginia, 1.–
4. Juni; Dustin Lang, Univ. Toronto; 3.–24. Juni; David Hogg, NY Univ., 3. Jun–30. Aug.;
Beate Stelzer, INAF, Palermo, 4.–5. Juni; René Plume, Univ. Calgary, 4. Jun–15. Sep.;
Mordecai-Mark Mac Low, American Mus. Nat. History, NY, 6. Jun–22. Juli; James Rhoads,
ASU, 9.–27. Juni; Sangeeta Malhotra, ASU, 9.–27. Juni; Dominik Riechers, CalTech, Jun
15.–18.; Vernesa Smolcic, 15.–22. Juni; Gang Zhao, Purple Mountain Obs., 16.–20. Juni;
Doug Looze, Univ. of Mass., 16.–20. Juni; Agnes Kospal, Leiden Obs., 17.–21. Juni; Peter Abraham, Konkoly Obs., 17.–24. Juni; Buell Januzzi, NOAO/Kitt Peak, 19.–23. Juni;
Katherine Kretke, UCSC, 19.–29. Juni; David Wilner, CfA, 22.–25. Juni; David Weinberg,
Ohio State Univ., 24.–25. Juni; Jürgen Ott, CalTech, 25.–27. Juni; Monika Petr-Gotzens,
ESO Garching, 25.–27. Juni; Boris Häussler, Univ. Nottingham, 25.–30. Juni; Bram Acke,
Univ. Leuven, 25. Jun–25. Juli; Aaron Dutton, UC Santa Cruz, 25. Jun–9. Juli; Zsuzsanna
Gyory, Univ. Budapest, 29. Jun–5. Juli; David Martinez-Delgado, IAC, 1. Juli–3. Sep.;
Arjen van der Wel, Johns Hopkins Univ., 7.–11. Juli; Paul Schechter, MIT, 7.–15. Juli;
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Astronomie
441
Alexander Bridi, UCL London, 7.–31. Juli; Ronin Wu, NY Univ., 7. Juli–17. Aug.; Simone Weinmann, MPI Astrophysik, 14.–25. Juli; Christian Wolf, Univ. Oxford, Jul 14.–18.;
Pucci, A., Univ. Heidelberg, 17.–18. Juli; Markus Klevenz, Univ. Heidelberg, 17.–18. Juli;
Christy Tremonti, Steward Obs., 18. Juni–14. Juli; Rachel Somerville, STScI, 21.–25 Juli;
Agnes Kospal, Leiden Observatory, 21.–26. Juli; Doug Johnstone, Ntl. Res. Council Can.,
23.–28. Juli; Eyal Neistein, Hebrew Univ., 24.–25. Juli; Peter Abraham, Konkoly Observatory, 21. Juli–6. Aug.; Nikoletta Sipos, Konkoly Observatory, 21. Juli–12. Aug.; Blair Conn,
ESO Chile, 25. Juli–1. Aug.; Stephanie Gogarten, Univ. Washington, 30. Juli–20. Aug.;
Julianne Dalcanton, Univ. Washington, 1.–30. Aug.; José Garcia, Dublin Inst., 6.–7. Aug.;
Joe Shields, Ohio Univ., 6.–8. Aug.; Kenichi Nomoto, Univ. Tokyo, 17.–18. Aug.; Serge
Chastel, CNES Toulouse, 18.–22. Aug.; Thorsten Ratzka, AIP, 18.–22. Aug.; Dick Durisen, 26. Aug.; Jürgen Sauter, Kiel Univ., 29. Aug.–14. Sep.; Mohsen Ramenzapoor, Sharif
Univ., Iran, 1.–19. Sep.; Jacques Beckers, Univ. Chicago, 2.–6. Sep.; Shantanu Rastogi,
Gorakhpur Univ, India, 5.–16. Sep.; Nikolai Voshchinnikov, St. Petersburg Univ., 8.–18.
Sep.; David Bonfield, NASA, 8.–18. Sep.; Anupreeta More, MPIfR, 11.–19. Sep.; Andreas
Seifahrt, Univ. Göttingen, 18. Sep.; Yan-Mei Chen, MPA Garching, 8.–22. Okt.; Tigran
Movsisyan, Byurakan Obs., 13. Okt.–17. Dez.; Hongchi Wang, Purple Mountain Obs., 15.
Okt.–14. Dez.; Laura Schreiber, Univ. Bologna, 25.–31. Okt.; Massimo Robberto, STScI,
3.–6. Nov.; Linda Watson, Ohio Univ., 3.–14. Nov.; Carmelo Arcidiacono, INAF, 5.–8. Nov.;
Herma Cuppen, Leiden Obs., 10.–12 Nov.; Paul Boley, Ural State Univ., 19. Nov.–19. Dez.;
Warrick Lawson, Univ. New South Wales, 21. Nov.-Ð13. Dez.; Eric Feigelson, Penn State
Univ., 23.–25. Nov.; Xiangxiang Xue, Purple Mountain Obs., 23.–28. Nov.; Henry Lee, Gemini, La Serena, 24. Nov.–3. Dez.; Carsten Dominik, Univ. Amsterdam, 27. Nov.–4. Dez.;
Wlad Lyra, Uppsala Astron. Obs., 1.–12. Dez.; Subo Dong, Ohio State Univ., 3.–6. Dez.;
Daniel Harbeck, NOAO, 8.–9. Dez.; Stefanie Phleps, MPE Garching, 8.–11 Dez.; Andrea
Stolte, Univ. Köln, 11.–12. Dez.; Benjamin Hussmann, Univ. Köln, 11.–12. Dez.; Markus
Janson, Univ. Toronto, 15.–18. Dez.; Dominik Riechers, CalTech, 20.–23. Dez.
Durch die regelmäßig stattfindenden internationalen Treffen und Veranstaltungen am
MPIA hielten sich weitere Gäste kurzfristig am Institut auf, die hier nicht im einzelnen
aufgeführt sind.
Observatorium Calar Alto/Almeria, Spanien:
Astronomie Koordination: Thiele (Stellvertretende Leitung, ab 1.6.)
Teleskoptechnik und EDV: W. Müller
2
Arbeitsgruppen
2.1 Abteilung Planeten- und Sternentstehung
Direktor: Thomas Henning
Infrarot-Weltraumastronomie: Oliver Krause, Marc-André Besel, Stephan Birkmann, Thomas Blümchen, Jeroen Bouwman, Helmut Dannerbauer, Örs Hunor Detre, Ulrich Grözinger, Martin Hennemann, Ralph Hofferbert, Rory Holmes, Armin Huber, Serena Kim, Ulrich
Klaas, Hendrik Linz, Friedrich Müller, Markus Nielbock, Jan Pitann, Silvia Scheithauer,
Jürgen Schreiber, Jutta Stegmaier
Sternentstehung: Thomas Henning, Aurora Aguilar Sicilia, Adrianus Bik, Xuepeng Chen,
Min Fang, Davide Fedele, Markus Feldt, Mario Gennaro, Dimtrios Gouliermis, Miwa Goto,
Attila Juhász, Ralf Launhardt, Rainer Lenzen, Hendrik Linz, Owen Matthews, Laszlo Mosoni, André Müller, Christiaan Ormel, Yaroslav Pavlyuchenkov, Diethard Peter, Veronica
Roccatagliata, Markus Schmalzl, Dmitri Semenov, Bernhard Sturm, Robert Tubbs, Roy
van Boekel, Antonin Vasyunin, Tatiana Vasyunina, Wei Wang
Braune Zwerge, Exoplaneten: Reinhard Mundt, Carolina Bergfors, Wolfgang Brandner,
442
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Astronomie
Joseph Carson, Kerstin Geißler, Bertrand Goldmann, Felix Hormuth, Markus Janson, Viki
Joergens, Boyke Rochau, Florian Rodler, Victoria Rodriguez Ledesma, Johny Setiawan,
Christian Thalmann, Patrick Weise, David Weldrake
Theorie SP: Hubertus Klahr, Andrej Bicanski, Frithjof Brauer, Frank Dettenrieder, Natalia Dziourkevitch, Mario Flock, David Foltin, Artur Gawryszczak, Anders Johansen, Rolf
Kuiper, Christoph Mordasini, Ana Uribe
Laborastrophysik: Friedrich Huisken, Marco Arold, Cornelia Jäger, Sergey Krasnokutskiy,
Libo Ma, Gael Rouillé, Torsten Schmidt, Mathias Steglich
Interferometriezentrum FRINGE: Thomas Henning, Uwe Graser, Ralf Launhardt, Jürgen
Steinacker
Adaptive Optik: Wolfgang Brandner, Nicola Da Rio, Joseph Carson, Fulvio De Bonis, Markus Feldt, Dimitrios Gouliermis, Stefan Hippler, Felix Hormuth, Micaela Stumpf, Christian
Thalmann
Emmy-Noether-Gruppe: „Entstehung massereicher Sterne“: Henrik Beuther, Cassandra Fallscheer, Javier Rodon
MPG-Nachwuchsgruppe: Cornelis Dullemond, Tilmann Birnstiel, Zsolt Sandor, Andras
Zsom
MPG-Minerva-Gruppe: Cristina Afonso, Balasz Csak, Maximiliano Moyano, Nikolai Nikolov
2.2 Abteilung Galaxien und Kosmologie
Direktor: Hans-Walter Rix
Struktur und Dynamik von Galaxien: Hans-Walter Rix, Josef Fried, Jelte De Jong, Matthews Coleman, Anna Pasquali, Nicolas Martin, Christy Tremonti, Stefano Zibetti, Kelly
Foyle, Rainer Klement, Domenico Tamburro, Arjen van der Wel, Sergey Koposov, Xiangxiang Xue; Kasper Borello Schmidt; Coryn Bailer-Jones (Gaia Projekt-Gruppe), Christian
Elting, Rainer Klement, Kester Smith, Carola Tiede
Sternpopulation und Sternentstehung: Fabian Walter, Sebastian Jester, Thomas Greve,
Adam Leroy, Frank Bigiel, Jaron Kurk, Gisella de Rosa, Dominik Riechers, Andreas Schruba, Paraskevi Tsalmantza; Coryn Bailer-Jones (Emmy-Noether-Gruppe), Paraskevi Tsalmantza, Steve Boudreault; Thomas Herbst, Wolfgang Gäßler, Maiken Gustafsson, Lucas
Labadie, Fulvio de Bonis, Frank Kittmann, Johannes Schmidt
Galaxienentwicklung und Kosmologie: Eric Bell (Emmy-Noether-Gruppe), Anna Gallazzi,
Xianzhong Zheng, Aday Robaina, Christine Ruhland, Rosalind Skelton; Klaus Meisenheimer, Hermann-Josef Röser, Hans Hippelein, Kim Nilsson, Irini Sakelliou, Kris Blindert,
Leonard Burtscher, Isabel Franco, Hélène Nicol, Konrad Tristram, Michael Zatloukal
Aktive Galaxienkerne: Klaus Meisenheimer, Christian Fendt, Sebastian Jester, Marc Schartmann, Konrad Tristram; Eva Schinnerer (MPG-Minerva-Nachwuchsgruppe), Gael Dumas,
Mark Sargent, Alejo Martinez Sansigre, Sebastian Haan, Alexander Karim; Knud Jahnke
(Emmy-Noether-Gruppe), Katherine Inskip, Mauricio Cisternas, Dading Hadi Nugrohu;
Xiaohui Fan (sabbatical)
Theorie, insbesondere der Galaxienentstehung und großräumiger Strukturen: Rachel Somerville, Fabio Fontanot, Andrea Maccio, Christian Maulbetsch, Ben Moster, Hsiang-Hsu
Wang; Frank van den Bosch (MPG-Nachwuchsgruppe), Marcello Cacciato, Xi Kang, Surhud More, Ramin Skibba, Jianling Gan; Christian Fendt (auch IMPRS Koord.), Oliver
Porth und Bhargav Vaidya
Instrumentierung: Thomas Herbst, Hermann-Josef Röser, Josef Fried, Wolfgang Gäßler,
Sebastian Egner, Maiken Gustaffson, Lucas Labadie, Roman Follert, Eva Meyer
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Astronomie
3
443
Lehrveranstaltungen
Wintersemester 2007/2008:
E. Bell: Observing the Big Bang (Vorlesung)
Ch. Fendt: Current Research Topics in Astrophysics (IMPRS Block-Kurs, mit J.
Wambsganß, ZAH)
Th. Henning: Physik der Sternentstehung (Oberseminar)
K. Meisenheimer: Quellen hochenergetischer Strahlung (Oberseminar, mit J. Kirk,
MPIK und S. Wagner, ZAH)
K. Meisenheimer: Current Research Topics in Astrophysics (IMPRS Forschungsseminar, mit B. Fuchs und J. Wambsganß, ZAH)
K. Meisenheimer: Institutskolloquium von MPIA und LSW (mit M. Camenzind, ZAH)
H.-J. Röser: Einführung in die Astronomie und Astrophysik, III (Seminar, mit E.
Grebel und J. Heidt, ZAH)
S. Wolf: Einführung in die Astronomie und Astrophysik I, mit Übungen (mit M.
Camenzind, ZAH)
Sommersemester 2008
Coryn Bailer-Jones: Machine learning, pattern recognition and statistical data mining
(Vorlesung)
E. Bell: Galaxies (IMPRS Block-Kurs, mit H.-W. Rix)
C. Dullemond: Current Research Topics in Astrophysics (IMPRS Forschungsseminar,
mit C. Fendt und E. Grebel, ZAH); Numerical Hydrodynamics
Ch. Fendt: Current Research Topics in Astrophysics (IMPRS Seminar, mit C. Dullemond und E. Grebel, ZAH)
Ch. Fendt: MPRS seminar workshop, Rothenburg ob der Tauber, 13.–15. Juni
Th. Henning: Physics of Star Formation (Oberseminar)
F. Huisken: Nanophysik II: Nanoteilchen (Vorlesung, FSU Jena)
K. Meisenheimer: Quellen hochenergetischer Strahlung (Oberseminar, mit S. Wagner,
ZAH)
K. Meisenheimer: Institutskolloquium von MPIA und LSW (mit M. Camenzind, ZAH)
H.-W. Rix: Galaxies (IMPRS Block-Kurs, mit E. Bell)
H.-W. Rix: Physik II, Übungen
Wintersemester 2008/2009
E. Bell: Observing the Big Bang (Vorlesung)
Beuther, H., Ch. Fendt: Outflows and Jets: Theory and Observations
Ch. Fendt: Current research topics in Astrophysics (IMPRS Blockseminar, mit M.
Camenzind, ZAH)
Ch. Fendt, K. Meisenheimer, H.-W. Rix: Current research topics in Astrophysics (IMPRS Oberseminar)
Th. Henning: Physics of Star Formation (Oberseminar)
K. Meisenheimer: Quellen hochenergetischer Strahlung (Obersemninar, mit J. Kik,
MPIK und S. Wagner, ZAH)
K. Meisenheimer: Institutskolloquium von MPIA und LSW (mit M. Camenzind, ZAH)
444
4
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Astronomie
Mitarbeit in Gremien
Cristina Afonso: Mitglied des Science Consortium of the Plato (PLAnetary Transits and
Oscillations of stars) Space Mission; Mitglied der Strategy Survey Working Group
of Pan-STARRS1; Mitglied der Arbeitsgruppe Photometric Searches of Extra-solar
Planets of the ARENA Network on Antarctica Research in Astronomy
Coryn Bailer-Jones: Mitglied des Gaia Data Processing and Analysis Consortium Executive; Leiter des Subconsortiums „Astrophysical Parameters“ im Gaia Data Processing
and Analysis Consortium (DPAC); Mitglied des Scientific Organizing Committee of
Commission 45 (Stellar Classification) der IAU; Vorsitzender des SOC der internationalen Konferenz „Classification and Discovery in Large Astronomical Surveys“; UKIRT
TAC Support
Eric Bell: Mitglied des TAC für Spitzer Cycle 4
Henrik Beuther: Mitglied des ESO OPC; Mitglied des TAC für APEX
Wolfgang Brandner: Mitglied des FP7 E-ELT Preparation Group (ESO); CoPI GRAVITY
(2nd generation VLTI instrumentation); Mitglied des Science Team METIS (E-ELT
Instrumentierung); CoPI bei AstraLux Sur (Gastinstrument für ESO/NTT); Mitglied
des Calar Alto Scientific Advisory Committee; Mitglied des PhD Advisory Committee
(PAC) am MPIA; Mitglied des IMPRS PhD Committee; Mitglied des Auswahlkomitees für das Heidelberger Astronomische Kolloquium
Leonard Burtscher: Sprecher des PhDnet (Doktorandenvereinigung der MPG)
Marcello Cacciato: Studentenvertreter im Patzer-Preis-Kommitee und der IMPRS
Cornelis Dullemond: Mitglied im PAC-Kommittee
Kelly Foyle: IMPRS-Vertreterin
Wolfgang Gässler: Mitglied der IAU working group on optical Interferometry data standards; AO-Sprecher im LBT Board
Roland Gredel: Mitglied der folgenden Komitees: Opticon board; MPIA STAC; Ice-T Review; ARENA NA2 (Site Characterization of Dome C, Vorsitz); ESE (ELT Science
& Engineering Group); SSAC (ELT Site Selection Advisory Committee); ESO OPC
(Vorsitz); Panel C3; PanSTARRS PS1 review PORDIG (Vorsitz)
Martin Hennemann: Studentensprecher in den Jahren 2007-2008
Thomas Henning: Mitglied der folgenden Komitees: Visiting Committee, Strasburg Observatory; Berufungskommission, Professur für Planeten- und Sternentstehung, ETH
Zürich; Search Committee, ALMA Director; ESO Council (Vice President), Wissenschaftlicher Beirat des Kiepenheuer-Instituts für Sonnenphysik, Freiburg und der Thüringer Landessternwarte, Tautenburg; PS1 Board of Directors; European Research
Council, Panel Chair, Advanced Research Grants; Mitglied im SOFIA Science Council; Vorsitzender des German Interferometry Centre FrInGe; Präsident des Science
Council der European Interferometry Initiative; Co-I der IR-Instrumente FIFI-LS
(SOFIA), PACS (Herschel), MIRI (JWST), SPHERE (VLT), Prima-DDL (VLTI),
Matisse (VLTI); Mitglied der AG und der DPG; Mitglied der Deutschen Akademie
der Naturforscher Leopoldina (Obmann für Astrophysik)
Tom Herbst: Princial Investigator für LINC-NIRVANA, Mitglied des Science and Technical Committee des LBT, des Science Strategy Working Group und des Science and
Technical Committee der ESO, Vorsitzender des E-ELT Science and Engineering Committee, Supervisor des Projekts Differential Image Motion Monitor für das LBT, CoInvestigator der LBT AO Testt-Kamera, Mitglied des Science Teams für DARWIN,
verantwortlich für doe Phase A-Projektstudie für MICADO (E-ELT)
Klaus Jäger: Mitarbeit im Rat Deutscher Sternwarten (RDS) und in der LBT-Beteiligungsgesellschaft (LBTB), Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der International Sum-
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Astronomie
445
mer Science School Heidelberg (ISH)
Knud Jahnke: Mitglied der Phase A Working group für die E-ELT Instrumentenstudie
MICADO
Sebastian Jester: Mitglied des Chandra X-ray Observatory Time Allocation Committee
Ulrich Klaas: Mitglied des Herschel Calibration Steering Group als Vertreter des PACS
Instrument Control Centre Calibration Working Group
Oliver Krause: Mitglied des European SPICA Instrument Steering Committee
Martin Kürster: Mitglied des Organizing Committee for the Creation of IAU Commission
53, „Extrasolar Planets“
Jaron Kurk: Mitglied des TAC für Subaru in der Sparte „High-z Galaxies“, „Large Scale
Structure“
Ralf Launhardt: Mitglied der Jury zur Vergabe des Wissenschaftlichen Ernst-Patzer-Preises
Christoph Leinert: Mitglied des VLTI subpanel im ESO Science and Technical Committee
Alejo Martinez: Mitglied der Additional Science Working Group for EUCLID; Member of
the Science Advisory Board for the EUCLID near-infrared spectrograph
Klaus Meisenheimer: Mitglied des ESO OPC; Vorsitzender des „Strategic TAC“ am MPIA
Reinhardt Mundt: Mitglied des MPIA Time Allocation Committee
Anna Pasquali: Mitglied des ESO OPC
Hans-Walter Rix: Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des Astrophysikalischen Instituts Potsdam; Mitglied im Board der Large Binocular Telescope Corporation und
im Board der Large Binocular Telescope Beteiligungsgesellschaft; Mitglied im NIRSPEC Science Team; Mitglied im BMBF-Gutachterausschuss „Astrophysik und Astroteilchenphysik“; Mitglied der DFG Fachkollegien; Mitglied „at large“ der ASTRONET
Infrastructure Roadmap Working Group
Hermann-Josef Röser: Mitglied des PAC am MPIA; Vorsitzender des Computer-Komitees
am MPIA; ESO OPC: Advisor für Panel A1, Vertreter des Panels im OPC für Diskussion der Large Programs
Eva Schinnerer: Mitglied der Jury zur Vergabe des Wissenschaftlichen Ernst-Patzer-Preises
Jakob Staude: Mitglied der Bundesjury bei Jugend forscht.
Fabian Walter: Member of: IRAM Program Committee, NRAO User’s Committee
5
Weitere Aktivitäten am Institut
Für den Girls’Day am 24. April am Institut waren Stephan Birkmann, Helmut Dannerbauer
und Silvia Scheithauer verantwortlich.
Die 9-teilige Vortragsreihe „Astronomie am Sonntag Vormittag“ im Mai–Juli organisierten
Klaus Jäger, Jakob Staude, Boyke Rochau und andere.
Cornelis Dullemond organisierte die „Miniforschung“ für Studenten der unteren Semester
Das BOGy-Praktikum für Schüler am 20.–24. Okt. organisierten Leonard Burtscher, Klaus
Jäger, Klaus Meisenheimer und Jutta Stegmaier.
Das Kuratorium des Instituts tagte am 22. Feb. und 11. Dez.
Auf einer Pressekonferenz am 10. Dezember im Haus der Klaus Tschira Stiftung wurde
bekannt gegeben, dass diese Stiftung auf dem Gelände des MPIA das „Haus der Astronomie“ errichten wird. Darin sollen alle Outreach-Aktivitäten der Heidelberger Astronomen
gebündelt und professionalisiert werden. Neben der Information der Medien und der an die
Bevölkerung der Region gerichteten Öffentlichkeitsarbeit werden Schulprojekte sowie die
446
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Astronomie
Aus- und Fortbildung der Physik- und Astronomielehrer eine wichtige Rolle spielen. Die
Klaus Tschira Stiftung wird das Gebäude und dessen technische Einrichtungen finanzieren, die Max-Planck-Gesellschaft die Einrichtung betreiben. Zu den Personalkosten tragen
neben diesen Einrichtungen auch die Stadt Heidelberg, das Land Baden-Württemberg und
die Universität Heidelberg bei. Darüber hinaus wird die Universität Heidelberg mit ihrem
Zentrum für Astronomie Aktivitäten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Lehrerausbildung einbringen. An der Planung und Projektierung des „Hauses der Astronomie“ waren
Thomas Henning, Klaus Jäger, Hans-Walter Rix, Jakob Staude und Mathias Voss beteiligt.
Im Laufe des Jahres wurden insgesamt 760 Besucher in 30 Gruppen durch das Institut
geführt (Axel M. Quetz, Patrick Weise, Cassandra Fallscheer und andere). Klaus Jäger
gestaltete spezielle Führungen mit Vorträgen über das Institut für den Gesprächskreis
Rhein-Neckar, für den Freundeskreis des Planetariums Mannheim, für Mitarbeiter und
Leser der Rhein-Neckar-Zeitung, für die International Max-Planck-Research School, sowie
ein einstündiges Feature zur Astronomie bei Radio Darmstadt.
Es wurden 15 Pressemitteilungen veröffentlicht und zahlreiche Rundfunk- und FernsehInterviews gegeben (Klaus Jäger, Axel Quetz, Jakob Staude und andere).
Jakob Staude, unterstützt von Axel Quetz, beteiligte sich an Gestaltung und Herausgabe
des 27. Jahrgangs der Zeitschrift Sterne und Weltraum.
Im Physikalischen Fortgeschrittenenpraktikum an der Universität Heidelberg betreuten
Josef Fried den Versuch „CCD-Photometrie“ und Stefan Hippler den Versuch „Wellenfrontanalyse mit einem Shack-Hartmann-Sensor“
Ulrich Klaas war Vorsitzender des Bibliotheksausschusses.
Sebastian Jester gab als Gast-Editor für das SDSS Archiv ein Sonderheft des IEEEJournals „Computing in Science and Engineering“ (Januar/Februar2008, Vol. 10, No. 1)
heraus.
Markus Nielbock wirkte beim Astronomischen Beobachtungspraktikum der Kantonsschule
Luzern am Observatorium „Hoher List“, sowie bei dem Initiativkreis für Horizontastronomie im Ruhrgebiet e.V. und bei der „Astronomieschule e.V.“ an der Landessternwarte
mit.
Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Wissenschaft, Beruf und Familie
Am Institut wurden im Laufe des Jahres weitere Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit
von Beruf und Familie durchgeführt. Neben dem bereits bestehenden Baby-Büros für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, der Schaffung von Möglichkeiten familienbedingter Tele- und Heimarbeit sowie der Verbesserung des Informationsaustausches zum
Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wurde ein institutseigener Kinderbetreuungsraum eingerichtet. Außerdem hat das Institut gemeinsam mit den anderen Heidelberger
Max-Planck-Instituten Belegungsrechte für insgesamt 15 Krippen- und Kindergartenplätze erworben. Das MPIA bietet zudem einen Kinder-Betreuungsservice für Kongresse und
andere größere wissenschaftliche Veranstaltungen an. Das Institut ist neben zahlreichen
anderen wichtigen wissenschaftlichen Einrichtungen und Wirtschaftsunternehmen aus der
Region Mitglied beim Heidelberger Aktionsbündnis für Familie. Ziel dieser vernetzten Wissenschaftseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen ist es, durch eine familienfreundliche
Unternehmenspolitik, Heidelberg als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort attraktiver
zu gestalten. Die Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie am Institut
werden laufend fortentwickelt, um somit die Rahmenbedingungen für die Forschungsarbeit
weiter zu verbessern.
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Astronomie
6
447
Preise
Die Otto-Hahn-Medaille der Max-Planck-Gesellschaft für herausragende Leistungen junger
Nachwuchswissenschaftler erhielten: Anders Johansen für eine Untersuchung zur gravoturbulenten Entstehung von Planetesimalen in den turbulenten Gasscheiben um junge Sterne,
und Nadine Neumayer für die Massenbestimmung des Schwarzen Loches im Zentrum der
Aktiven Galaxie Centaurus A und den Nachweis, dass auch hier diese Masse mit der Sternenmasse der Milliarden mal größeren Galaxie gut korreliert.
F. Brauer erhielt ein Reimar-Lüst-Stipendium der Max-Planck-Gesellschaft.
Die diesjährigen Preise der Wissenschaftlichen Ernst-Patzer-Stiftung gingen an die Doktoranden Frithjof Brauer für seine Arbeit über Koagulation, Fragmentation and Radialbewegung fester Teilchen in protoplanetaren Scheiben, Dominik A. Riechers für seine Arbeit
über die Entstehung einer Quasar-Galaxie durch Verschmelzung zweier Galaxien 1,4 Milliarden Jahre nach dem Urknall, undÊXianxiang Xue für ihre Bestimmung der galaktischen
Rotationskurve bis 60 Kiloparsec und der Masse des Halos aus Dunkler Materie aus der
Kinematik von 2400 Blauen Riesen des SDSS-Katalogs.
Micaela Stumpf erhielt eine „Honorable Mention“ beim „Chamberliss Astronomy Achievement Student Award“ der Amercian Astronomical Society für eines der besten Posters auf
dem 211. AAS Meeting in Austin, USA.
7
Tagungen, Vorträge
Veranstaltete Tagungen am MPIA:
Gesprächskreis Rhein-Neckar, „Physikalische Forschung in Industrie und Hochschule im
Rhein-Neckar-Raum“, MPIA, 31. Jan. (Klaus Jäger)
Kuratorium des MPIA, Heidelberg, MPIA, 22. Feb. (Klaus Jäger)
Konferenz „Nuclear Clusters Across the Hubble Sequence“, Heidelberg, 25.–27. Feb. (E.
Schinnerer, S. Koltes-Al-Zoubi, S. Haan, H.-W. Rix)
Interne Tagung der IMPRS-Studenten, Innsbruck, 4.–7. März (S. Boudreault)
First PanSTARRS1 Science Consortium Meeting, Heidelberg, 14.–18. Apr. (E. Bell, S.
Jester)
LINC-NIRVANA Science Team Meeting, Heidelberg, 8. Mai (Eva Schinnerer)
Seminar zur Personalführung für junge Forschungsgruppenleiter, Heidelberg, 5.–7. Mai
(Eva Schinnerer)
Second Generation Science with the Large Binocular Telescope, Schloss Ringberg, 13.–19.
Juli (Tom Herbst, Eva Schinnerer)
Konferenz „EPoS 2008 – The Early Phase of Star Formation“, Schloss Ringberg, 28. Juli–1.
Aug. (Th. Henning, H. Beuther, H. Linz, M. Nielbock, D. Semenov, J. Steinacker)
IMPRS Summer School „The Art and Craft of Astronomical Instrumentation“, Heidelberg,
1.–5. Sept. (Ch. Fendt, A. Quirrenbach (ZAH/LSW))
Konferenz „Cosmic Dust – Near and Far“, Heidelberg, 8.–12. Sep. (Th. Henning, F. Huisken,
J. Steinacker, M. Jannssen-Bennynck, O. Krause, M. Piroth)
Workshop „Cosmic Dust and Radiative Transfer“, MPIA, 15.–17. Sep. (Th. Henning, J.
Steinacker)
5. MPIA Student Workshop, Munchhausen, Frankreich, 21.–27. Sep. (Eva Meyer, Boyke
Rochau)
Arbeitstreffen mit LBTO-Vertretern zu LINC-NIRVANA, Heidelberg, 23.–24. Sep. (Kürster)
Konferenz „Understanding Lyman-alpha Emitters“, Heidelberg, 6.–10. Okt. (K. Nilsson, K.
448
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Astronomie
Meisenheimer, H. Dannerbauer, J. Kurk, H. Seifert, Ch. Tapken)
External Retreat der Abteilung PSF, Maulbronn, 8.–10. Okt. (H. Beuther)
Arbeitstreffen der Betriebsräte aller Max-Planck-Institute in Heidelberg, 10. Okt. (K.-H.
Marien)
Workshop „Classification and Discovery with Large Astronomical Surveys“, Schloss Ringberg, 14.–17. Okt. (C. Bailer-Jones, C. Elting, S. Koltes-Al-Zoubi, K. Smith, C. Tiede, P.
Tsalmantza)
Treffen des LINC-NIRVANA Konsortiums, MPIA, 23.–24. Okt. (Kürster)
Workshop „The High-energy Astrophysics of Outflows from Compact Objects“, Schloss
Ringberg, 7.–13. Dez. (Ch. Fendt, J. Kirk (MPI für Kernphysik))
Kuratorium des MPIA, Heidelberg, MPIA, 11. Dez. (Klaus Jäger)
Andere veranstaltete Tagungen:
Coryn Bailer-Jones: Gaia DPAC CU8 Meeting No. 5, Bologna, 27.–29. Mai; Gaia DPAC
CU8 Meeting No. 6, Brüssel, 24.–26. Nov.
Cornelis Dullemond: Winter School „The First Stages of Planet Formation“, Bad Honnef,
18.–22. Feb. (SOC)
Thomas Henning: IAU Symposium 251 „Organic Matter in Space“, Hong Kong, 18.–22.
Feb. (SOC); First Chinese-German Workshop on Star and Planet Formation, Nanjing,
31. März.–4. Apr. (SOC); CAHA Workshop on Instrumentation, Granada, 11.–13. Juni
(SOC); ETH Konferenz „Origin and Evolution of Planets“, Ascona, 29. Juni–4. Juli (SOC)
Tom Herbst: SPIE – Astronomical Telescopes and Instrumentation, Advanced Optical and
Mechanical Technologies in Telescopes and Instrumentation, Marseille, 23.–28. Juni (SOC)
Martin Kürster: Treffen des LINC-NIRVANA Konsortiums, MPIfR Bonn, 19.–20. Feb.;
LINC-NIRVANA Klausurtagung zum Thema Betriebsprozeduren, MPIfR Bonn, 20.–22.
Feb.
Ralf Launhardt: VLTI Training School „Astrometry and Imaging with the Very Large
Telescope Interferometer“, Keszthely (lake Balaton), Ungarn), 2.–13. Juni
Dietrich Lemke: SPIE – Astronomical Telescopes and Instrumentation, Advanced Optical
and Mechanical Technologies in Telescopes and Instrumentation, Marseille, 23.–28. Juni
(Chairman, Herausgeber der Tagungsberichte)
Fabian Walter: Konferenz „Gas and Stars in Galaxies – A Multi-Wavelength 3D Perspective“, ESO, Garching, Juli (SOC)
Teilnahme an Tagungen, Fachvorträge, Poster:
Cristina Afonso: Plato (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) Space Mission Meeting, DLR, Berlin, April (Vortrag); Pan-STARRS1 Consortium Meeting, Heidelberg, 14.–
18. Apr. (Vortrag); IAU Symposium no. 253, „Transiting Planets“, Boston, 19.–23. Mai
(Vortrag);
Coryn Bailer-Jones: Gaia DPACE Meeting No. 5., Cambridge, 15.–16. Jan.; Pan-Starrs
Workshop, MPIA, April; Gaia DPACE Meeting No. 6., Heideberg, 22.–23. Mai; Gaia DPAC
CU8 Meeting No. 5, Bologna, 27.–29. Mai; IAU Symposium 254, „The Galaxy disk in
comsological context“, Copenhagen, Juni; Gaia DPACE Meeting No. 7, ESAC/Madrid
25.–26. Sep.; Classification and Discovery in Large Astronomical Surveys, Ringberg Castle,
14.–17. Okt. (Poster); ESLAB 2008 - Cosmic Cataclysms and Life, ESRIN/Frascati, Nov.
(Vortrag); Gaia DPAC CU8 Meeting No. 6, Brüssel, 24.–26. Nov.
Eric Bell: Pan-STARRS1 Consortium Meeting, Heidelberg, 14.–18. Apr.; Tagung „GermanAmerican Frontiers of Science“, Humboldt-Stiftung, Potsdam, Juni; Space Telescope A901/
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Astronomie
449
902 Galaxy Evolution Survey Meeting, Edinburgh, Nov.
Arian Bik: ESO Workshop „Star Formation Across The Milky Way Galaxy“, Santiago de
Chile, 3.–6. März (Vortrag);
Stephan Birkmann: MIRI European Consortium Meeting CD Nr.12, Swedish National
Space Board, Onsala, 28.–30. Mai; SPIE – Astronomical Telescopes and Instrumentation,
Marseille, 23.–28. Juni (Vortrag); Konferenz „Cosmic Dust – Near and Far“, Heidelberg,
8.–12. Sep.
Steve Boudreault: 15th. Cool Star Meeting, St. Andrews, Scotland, 21.–25. Juli (Poster,
with C. A. L. Bailer-Jones)
Jeroen Bouwman: PACS Consortium Meeting Nr. 30, MPE, Garching, 24.–25. Jan.; Konferenz „Planet Formation Processes and the Development of Prebiotic Conditions“, JPL
(NASA), Pasadena, 18.–21. März (Vortrag); IAU Symposium No. 253 „Transiting Planets“
Cambridge, MA, 19.–23. Mai (Poster); MIRI European Consortium Meeting CD Nr. 12,
Swedish National Space Board, Onsala, Sweden, 28.–30. Mai; Konferenz „Cosmic Dust –
Near and Far“, Heidelberg, 8.–12. Sep.; MIRI European Consortium Meeting CD Nr. 13,
Trinity College, Dublin/Irland, 17.–19. Sep.; SPITZER Conference, SSC, Pasadena, USA,
27.–30. Okt.
Wolfgang Brandner: Pan-STARRS1 Consortium Meeting, Heidelberg, 14.–18. Apr.; Konferenz „Astronomy at High Angular Resolution“, 21.–25. Apr. (Poster); CAHA Instrumentation Workshop, 11.–13. Juni
Mario Brix: SPIE – Astronomical Telescopes and Instrumentation, Advanced Optical and
Mechanical Technologies in Telescopes and Instrumentation, Marseille, 23.–28. Juni (Poster, Vortrag)
Leonard Burtscher: DPG-Frühjahrstagung, Freiburg, 3.–7. März (Vortrag); VLTI Training
School, Keszthely, Ungarn (2.–13. Juni); IMPRS Summer School „The Art & Craft of
Astronomical Instrumentation“, Heidelberg, 1.–5. Sep.
Marcello Cacciato: Konferenz „Galactic Structure and Structure of Galaxies“, Ensenada,
Mexiko, 17.–21. März (Poster)
Joseph Carson: Subaru SEEDS Workshop, 1. Feb. (Vortrag), IAU Symposium 253 „Transiting Planets“, Cambridge, MA, 19.–23. Mai (Poster); SPIE – Astronomical Telescopes
and Instrumentation, Advanced Optical and Mechanical Technologies in Telescopes and
Instrumentation, Marseille, 23.–28. Juni (Poster)
Helmut Dannerbauer: PACS Consortium Meeting Nr. 30, MPE, Garching, 24.–25. Jan.;
Konferenz „Gas and Stars in Galaxies“, ESO, Garching, 10.–13. Juni (Vortrag); Konferenz
„Cosmic Dust – Near and Far“, Heidelberg, 8.–12. Sep. (Vortrag); Konferenz „Understanding Lyman-alpha Emitters“, Heidelberg, 6.–10. Okt. (Vortrag)
Cornelis Dullemond: Winter school, Lecture on protoplanetary disks, 18.–22. Feb.; Konferenz „Astronomy at high angular resolution“
Jelte de Jong: IAU Symposium 254: „The Milky Way Disk in Cosmological Context“, 9.–13.
Juni, Copenhagen (Vortrag); Konferenz „Chemical Evolution of Dwarf Galaxies and Stellar
Clusters“, 21.–25. Juli, Garching (Vortrag)
Örs H. Detre: MIRI European Consortium Meeting CD Nr. 13, Trinity College, Dublin,
Ireland, 17.–19. Sep.; JWST US/European Partners Workshop, München, 13. Okt.
Gaelle Dumas: Konferenz „Galaxy and Stellar Dynamics 2008“, Straßburg, 16.–20. März
(Vortrag); „Gas and stars in galaxies. A multi-wavelength 3D perspective“, ESO Garching,
10.–13. Juni (Vortrag)
Markus Feldt: SPIE – Astronomical Telescopes and Instrumentation, Advanced Optical
and Mechanical Technologies in Telescopes and Instrumentation, Marseille, 23.–28. Juni
(Vortrag)
450
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Astronomie
Christian Fendt: Konferenz „Protostellar Jets in Context“, Rhodos, 7.–12. Juli (Vortrag);
Jetset-TLS Workshop „Comparing Jet Observations and Simulations“, Tautenburg, 26.–28.
Jan.
Fabio Fontanot: Eight Italian Conference „Active Galactic Nuclei“, Turin, 19.–22. Mai
(Vortrag); XXIV IAP Colloquium „Far Away – Light in the Young Universe at Redshift
Beyond 3“, Paris, 7.–11. Juli (Poster); KITP Workshop „Building the Milky Way“, Santa
Barbara (California), 6.–14. Nov.
Kelly Foyle: IAU Symposium 254 „The Galaxy in the Cosmological Context“, Copenhagen,
Juni (Poster)
Wolfgang Gässler: LBT-LGS Phase A Study Preparation Meeting, Tuscon, 22.–23. Jan.
(Vortrag); LINC-NIRVANA consortium meeting, Bonn, 19.–22. Feb. (Vortrag); LBT-LGS
Phase A Review, Tuscon, 17.–18. März (Vortrag); ARGOS (LBT-LGS) Kick-off Meeting,
Florenz, 26.–17. Mai (Vortrag); CAHA Instrumentation Workshop, Granada, 11.–13. Juni
(Vortrag); SPIE – Astronomical Telescopes and Instrumentation, Advanced Optical and
Mechanical Technologies in Telescopes and Instrumentation, Marseille, 23.–28. Juni (mehrere Vorträge und Poster mit Ko-Autoren); FP6-OPTICON-JRA1-General Meeting, Garching, 25.–26. Sep. (Vortrag); LINC-NIRVANA Consortium Meeting, Heidelberg, 23.–24.
Okt. (Vortrag); ARGOS Meeting, Potsdam, 21.–22. Nov. (Vortrag)
Anna Gallazzi: EARA Workshop „Herschel Promises for Galaxy Evolution Studies“, Paris,
18.–19. Feb.
Bertrand Goldman: Conference on Cool Stars No. 15, St Andrews, Scotland, 21.–25. Juli (Poster); Konferenz „Cosmic Dust – Near And Far“, Heidelberg, 8.–12. Sep. (Poster);
Konferenz „Science from UKIDSS II“, RAS London 15.–17. Dez. (Vortrag)
Dimitrios Gouliermis: IAU Symposium No 255 „Low Metallicity Star Formation: From the
First Stars to Dwarf Galaxies“, Rapallo, 16.–20. Juni (Poster); IAU Symposium No 256
„The Magellanic System: Stars, Gas, and Galaxies“, Keele University, UK, 28. Juli–1. Aug.
(Vortrag); International Conference „Cosmic Dust – Near & Far“, Heidelberg, 8.–12. Sep.;
International Workshop „Star-forming Dwarf Galaxies“, Kreta, 29. Sep.–3. Okt. (Vortrag);
MPIA Planet and Star Formation Group Workshop, Maulbronn, 8.–10. Okt. (Vortrag)
Roland Gredel: CAHA Instrumentation Workshop, Granada; 10.–13. Juni; Translucent
Molecular Clouds, SAO, Russland, 4.–8. Aug.; ESO Workshop Large Programmes, ESO
Garching, 13.–15. Okt.
Ulrich Grözinger: SPICA Consortium Meeting, RAL, Didcot/UK, 30.–31. Jan.; MIRI European Consortium Meeting CD Nr. 11, PSI, Villigen/CH, 26.–28. Feb.; MIRI European
Consortium Meeting CD Nr. 12, Swedish National Space Board, Onsala, 28.–30. Mai;
JWST US/European Partners Workshop, München, 13. Okt.
Martin Hennemann: MIRI European Consortium Meeting CD Nr. 11, PSI, Villigen/CH,
26.–28. Feb.; MIRI European Consortium Meeting CD Nr. 12, Swedish National Space
Board, Onsala, 28.–30. Mai; Konferenz „The Early Phase of Star Formation“ (EPoS), Ringberg, 28 Juli–1. Aug. (Poster); MIRI European Consortium Meeting CD Nr. 13, Trinity
College, Dublin/Ireland, 17.–19. Sep.
Tom Herbst: MICADO Team Meeting, Garching, 8. Jan. (Vortrag); LIINUS/SERPIL Meeting, Köln, 16. Jan. (Vortrag); LN Consortium Meeting, Bonn, 19. Feb. (Vortrag); LN
Consortium Meeting, 20. Feb. (Vortrag); MPIA Kuratorium, 22. Feb. (Vortrag); „European ELT Re-Baselining“, Garching, 29. Feb.–4. März; ESO STC Meeting, Garching, 16.
April (Vortrag); LBTB Meeting, MPIA, 29. April (Vortrag); LN Science Meeting, 8. Mai
(Vortrag) LIINUS-SERPIL Meeting, 29 Mai (Vortrag); Summer School on Astrophysics,
Tarquinia, 8.–11. Juni; SPIE – Astronomical Telescopes and Instrumentation, Advanced
Optical and Mechanical Technologies in Telescopes and Instrumentation, Marseille, 23.–
28. Juni; Second Generation Science with the LBT Ringberg, 13.–19. Juli; JENAM 2008,
Wien, 8.–10. Sep.; Future Ground-Based Solar System Research, Elba, 10.–12. Sep.; LBT
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Astronomie
451
Board Meeting, Potsdam, 26 September (Vortrag); MICADO Team Meeting, Garching,
6. Okt. (Vortrag); ESO STC Meeting, Garching, 22. Okt. (Vortrag); LN Team Meeting,
MPIA, 23. Okt. (Vortrag)
Stefan Hippler: METIS Science meeting, Heidelberg, 13.–14. Feb.; METIS team meeting,
Sterrewacht, Leiden, 9.–10. Juni; METIS progress meeting, MPIA, Heidelberg, 8. Sep.;
METIS AO meeting, MPIA, Heidelberg, 9. Sep.; E-ELT AO control strategy workshop,
ESO, Garching, 22. Sep.; METIS AO working plan meeting, Sterrewacht, Leiden, 16. Okt.;
ATLAS (Laser Tomography Adaptive Optics) – METIS first joint meeting, ONERA, Paris, 27. Nov.; GRAVITY AO meeting, MPIA, Heidelberg, 28. Jan.; GRAVITY Kick-off
meeting, MPE, Garching, 8. Juli; GRAVITY AO meeting, MPE, Garching, 10. Juli
Ralph Hofferbert: MIRI European Consortium Meeting CD Nr. 12, Swedish National Space
Board, Onsala, 28.–30. Mai; MIRI European Consortium Meeting CD Nr. 13, Trinity
College, Dublin, 17.–19. Sep.
Rory Holmes: JWST US/European Partners Workshop, München, 13 Oktober
Felix Hormuth: Konferenz „Star Formation Across the Milky Way Galaxy“, ESO, Vitacura,
Chile, 3.–6. März (Poster); Konferenz „The Universe under the Microscope – Astrophysics
at High Angular Resolution“, Bad Honnef, 21.–25. April (Poster); SPIE – Astronomical
Telescopes and Instrumentation, Advanced Optical and Mechanical Technologies in Telescopes and Instrumentation, Marseille, 23.–28. Juni (zwei Poster); 15th. Cool Star Meeting,
St. Andrews, Scotland, 21.–25. Juli (Poster)
Friedrich Huisken: 2nd International Conference on New Diamond and Nano Carbons
(NDNC2008), Taipei, Mai 26.–29. (Poster); Conference „Cosmic Dust Near and Far“, Heidelberg, September 8.–12. (Poster);
Klaus Jäger: Tagung zur Verleihung des Jugendsoftwarepreises der Klaus Tschira Stiftung gGmbH, Villa Bosch, Heidelberg, 25. Jan.; Heidelberg Astronomers’ Convention,
Kirchhoff-Institut für Physik, Heidelberg, 26. März; Treffen des Rats Deutscher Sternwarten, Argelander-Institut für Astronomie, Bonn, 28. März; Meeting der LBT-Beteiligungsgesellschaft, Heidelberg, MPIA, 29. Apr.; Tagung und Festveranstaltung „50 Jahre MaxPlanck-Institut für Kernphysik“ (MPIK), Heidelberg Convention Center und MPIK, 1.
Okt.; Explore Science, Mannheim, 9.–11. Juni; Treffen des Rats Deutscher Sternwarten,
Universitäts-Sternwarte München (6. Okt.); Interdisziplinäres Wissenschaftssymposium
der Klaus Tschira Stiftung „Einschläge von Asteroiden und Kometen – Gefahr für die
Erde?“, Villa Bosch, Heidelberg (13. Nov.); Festveranstaltung „30 Jahre Spektrum-Verlag“,
Technikmuseum Mannheim (21. Nov.)
Knud Jahnke: STAGES Collaboration Workshop, Obergurgl, Austria, 8.–12. Apr.; First
PanSTARRS1 Science Consortium Meeting, Heidelberg, 14.–18. Apr.; COSMOS Collaboration Workshop, IAP Paris, 9.–13. Juni; Aspen Center for Physics, Workshop on Active
Galactic Nuclei: The Interplay Between Supermassive Black Holes, Star Formation, and
Galaxy Evolution, Aspen, USA, 14.–20. Juli.
Sebastian Jester: „XEUS: Physics of the hot evolving Universe“, ESA-ESTEC Noordwijk,
März (Poster); Konferenz „The X-ray Universe“, Granada, Mai (Vortrag); Workshop on
Cosmic Reionization, Kavli Institute for Astronomy and Astrophysics/Beijing University,
Juni (Vortrag)
Viki Joergens: Konferenz „Cool Stars No. 15“, St Andrews, Scotland, 21.–25. Juli (Poster),
Konferenz „Origin and Evolution of Planets 2008“, Ascona, 29. Juni–4. Juli (Poster)
Attila Juhász: Konferenz „The Early Phase of Planet Formation – Wilhelm and Else Heraeus Physics Shool“, Bad Honnef, 18.–22. Feb. (Poster); Konferenz „Planet Formation Processes and the Developement of Prebiotic Conditions“, Pasadena, 17.–21. März (Vortrag);
Konferenz „Cosmic Dust Near and Far, Heidelberg, 8.–12. Sep.“ (Poster); 5th Spitzer Conference „New Light on Young Stars“, Pasadena, 26.–30. Okt. (Poster); PSF External Retreat,
Maulbronn, 8.–10. Okt. (Vortrag)
452
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Astronomie
Ulrich Klaas: PACS Consortium Meeting Nr. 30, MPE, Garching, 24.–25. Jan.
Hubert Klahr: Konferenz „Planet Formation Processes and the Development of Prebiotic
Environment“, Caltech Pasadena, 17.–21. März (Vortrag)
Rainer Klement: IAU Symposium 254 „The Galaxy Disk in Cosmological Context“, Copenhagen, 9.–13. Juni (Poster); Konferenz „Back to the Galaxy II“, UC Santa Barbara, 29.
Sep.–3. Okt. (Poster); Gaia CU8 Meeting No. 6, Brüssel, 25.–26. Nov.
Sergey Koposov: Konferenz „Dark Matter on Small Scales“, Paris, 13.–15. Feb., (Vortrag);
Konferenz „Building the Milky Way“, Santa Barbara, US, Okt. (Poster, Vortrag); Konferenz
„Classification and Discovery in Large Astronomical Surveys“, Ringberg, Okt. (Poster)
Oliver Krause: SPICA Consortium Meeting, RAL, Didcot/UK, 30.–31. Jan.; MIRI European Consortium Meeting CD Nr. 11, PSI, Villigen/CH, 26.–28. Feb.; MIRI European
Consortium Meeting CD Nr. 12, Swedish National Space Board, Onsala, 28.–30. Mai; SPIE
– Astronomical Telescopes and Instrumentation, Advanced Optical and Mechanical Technologies in Telescopes and Instrumentation, Marseille, 23.–28. Juni (Vortrag); Konferenz
„Cosmic Dust – Near and Far“, Heidelberg, 8.–12. Sep. (Poster); MIRI European Consortium Meeting CD Nr. 13, Trinity College, Dublin/Ireland, 17.–19. Sep.; JWST US/European
Partners Workshop, München, 13. Okt.
Martin Kürster: Cool Stars 15, St. Andrews, Scotland, 21.–25. Juli (Poster)
Jaron Kurk: Konferenz „Gas and Stars in Galaxies: A Multi-Wavelength 3D Perspective“,
ESO, Garching, 10.–13. Juni (Vortrag); KIAA-PKU Summer School and Workshop 2008,
„Cosmic Reionization – the Formation and Evolution of Stars, Galaxies and Black Holes“,
1.–11. Juli (Vortrag)
Ralf Launhardt: SPIE – Astronomical Telescopes and Instrumentation, Advanced Optical
and Mechanical Technologies in Telescopes and Instrumentation, Marseille, 23.–28. Juni
(Vortrag und Poster)
Dietrich Lemke: SPIE – Astronomical Telescopes and Instrumentation, Advanced Optical
and Mechanical Technologies in Telescopes and Instrumentation, Marseille, 23.–28. Juni;
JENAM, Wien, 12 September (Vortrag); Konferenz „400 Years of Astronomical Telescopes“,
ESA, Noordwijk, 29. Sep.–2. Okt.
Rainer Lenzen: METIS Science meeting, Heidelberg, 13.–14. Feb.; ARENA-Workshop „Wide field telescopes in Antarctica“, Exeter 25.–27. März; METIS team meeting, Sterrewacht,
Leiden, 9.–10. Juni; METIS progress meeting, MPIA, Heidelberg, 8. Sep.; METIS team
meeting, Garching, 15. Okt.; METIS first joint meeting, ONERA, Paris, 27. Nov.; GRAVITY Kick-off meeting, MPE, Garching, 8. Juli
Hendrik Linz: Konferenz „The Universe under the Microscope – Astronomy at High Angular Resolution“, Bad Honnef, 21.–25. Apr. (Poster); Konferenz „Early Phases of Star
Formation“, Ringberg (Vortrag)
Andrea Macciò: „Frontiers in Computational Astrophysics: The Origin of Stars, Planets
and Galaxies“, Ascona (Switzerland) 13.–18. Juli (Poster)
Nicolas Martin: Konferenz „Galactic Structure and the Structure of Galaxies“, Ensenada,
Baja California, Mexico, 17.–21. März (Vortrag); Konferenz „Chemical Evolution of Dwarf
Galaxies and Stellar Clusters“, Garching, 21.–25. Juli (Vortrag); Konferenz „Back to the
Galaxy II“, Kavli Institute for Theoretical Physics, Santa Barbara, California, USA, 29.
Sep.–3. Okt.
L. Ma: 2. International Workshop on Semiconducting Nanoparticles – Photovoltaics and
Optoelectronics, Duisburg, 10.–12. Dez. (Vortrag)
Alejo Martinez: COSMOS collaboration meeting, Institut d’Astrophysique, Paris (Vortrag); EUCLID meeting, Institut d’Astrophysique, Paris (Vortrag); Konferenz „The central
kiloparsec, AGN and their hosts“, Ierapetra (Vortrag)
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Astronomie
453
Klaus Meisenheimer: Workshop „Herschel Key Project Coordination and Science Exploitation“, Nordwijk 1.–2. Juli; XMS Kick-off Meeting, Durham 30 Sep.–1. Okt.; STAGES
Science Meeting, Edinburgh 26.–28. Nov.
Eva Meyer: Konferenz „Cool Stars XV“, St. Andrews, Scotland 20.–25. Juli (Poster); 5.
MPIA Studenten Workshop, Munchhausen, 21.–27. Sep. (Vortrag); PSF Workshop, Maulbronn, 8.–10. Okt. (Vortrag)
Surhud More: Workshop „Probes of Large Scale Structure“, IUCAA, Pune, India, 15.–17.
Aug. (Vortrag); MPIA/LSW Hauskolloquium, Heidelberg, 27 Juni (Vortrag)
Maximiliano Moyano: PAN-STARRS1 Science Consortium Meeting, Heidelberg, April;
IAU Symposium No 253 „Transiting Planets“, Cambridge, MA, 19.–23. Mai; International Young Astronomers School „The Star and its Planetary System in the wake of Corot
Advances“, Paris, 6.–10. Okt.
Friedrich Müller: SPIE – Astronomical Telescopes and Instrumentation, Advanced Optical
and Mechanical Technologies in Telescopes and Instrumentation, Marseille, 23.–28. Juni;
MIRI European Consortium Meeting CD Nr. 13, Trinity College, Dublin/Ireland, 17.–19.
Sep.; JWST US/European Partners Workshop, München, 13. Okt.
Andre Müller: 8th European Symposium for the Protection of the Night Sky, Vienna
(Vortrag)
Reinhardt Mundt: Cool Stars Workshop Nr. 15, St. Andrews, Scotland, 21.–25. Juli (Vortrag, Poster)
Markus Nielbock: PACS Consortium Meeting Nr. 30, MPE, Garching, 24.–25. Jan.; Konferenz „Star Formation Across the Milky Way galaxy“, ESO, Santiago de Chile, 3.–6. März,
(zwei Poster); Konferenz „The Early Phases of Star Formation“, Schloss Ringberg, 28 Juli.–
1. August (Poster); Tagung der Gesellschaft für Archäoastronomie „Maß, Zahl und Geometrie in der Vor- und Frühgeschichte – Anfänge der Mathematik und der Astronomie“,
Berlin, 24.–26. Okt.
Nikolay Nikolov: Pan-STARRS1 Science Consortium Meeting, Heidelberg, Apr.; IAU Symposium No 253 „Transiting Planets“, Cambridge, MA, 19.–23. Mai; International Young
Astronomers School „The Star and its Planetary System in the wake of Corot Advances“,
Paris, 6.–10. Okt.
Kim Nilsson: Ultra-VISTA Survey Team Meeting, 18.–20. März, Lorentz Center, Leiden,
NL (Vortrag); Light in the Young Universe at Redshift beyond Three, 7.–11. Juli, IAP
Paris (Vortrag); ESO VISTA Surveys Meeting, 15.–17. Sep., ESO Garching; Understanding
Lyman-alpha Emitters, 6.–10. Okt., MPIA (Vortrag)
Jan Pitann: Konferenz „Astronomical Polarimetry“, La Malbaie, Quebec, 6.–11. Juli (Vortrag)
Axel M. Quetz: Heidelberg Astronomers’ Convention, Kirchhoff-Institut für Physik, Heidelberg, 26. März; Interdisziplinäres Wissenschaftssymposium der Klaus Tschira Stiftung
„Einschläge von Asteroiden und Kometen – Gefahr für die Erde?“, Villa Bosch, Heidelberg
(13. Nov.)
Aday Robaina: Konferenz „Galaxy Evolution: Emerging Insights and Future Challenges“,
Austin, Texas, 11.–14. Nov. (Vortrag); Konferenz „When the Universe Formed Stars“, Martinique, Frankreich, 17.–21. Nov. (Vortrag)
Boyke Rochau: Konferenz „Star Formation Across The Milky Way Galaxy“, Santiago de
Chile, 3.–6. März (Poster); The Seventh NEON Observing School, La Palma (Spain), 23.
Juni–5. Juli; 5th MPIA Students Workshop, Munchhausen (France), 21.–27. Sep., (Vortrag); PSF Retreat 2008, Maulbronn 8.–10. Okt. (Vortrag und Podiumsdiskussion)
G. Rouillé: Internationale Konferenz „Isolated Biomolecules and Biomolecular Interactions“, Valladolid, 13.-Ð18. Apr. (Poster); Konferenz „Cosmic Dust Near and Far“, Heidelberg, 8.–12. Sep. (Poster)
454
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Astronomie
Christiane Ruhland: PS1SC meeting, Heidelberg, 14.–17. Apr.; IAU Symposium Nr. 254
„The Galaxy Disk in Cosmological Context“, Kopenhagen, 9.–13. Juni (Poster); 3rd Heidelberg Summer School „The Art & Craft of Astronomical Instrumentation“, Heidelberg,
1.–5. Sep.; MPIA Students Workshop, Munchhausen/Frankreich, 21.–27. Sep. (Vortrag);
Konferenz „Back to the Galaxy II“, KITP Santa Barbara/USA, 29. Sep.–3. Okt.; XX Canary Island Winter School in Astrophysics „Local Group Cosmology“, Teneriffa, 17.–28. Nov.
(Poster)
Zsolt Sandor: 7th Alexander von Humboldt Colloquium on Celestial Mechanics „The Chaotic Dynamics of Small Bodies and Planets“, Bad Hofgastein, 30 März.–5. April (Vortrag);
International Konferenz on „The Dynamics of Celestial Bodies“, Litohoro-Olympos, 23.–26.
Juni (Vortrag)
Mark Sargent: COSMOS Team Meeting, Paris, 9.–13. Juni (Vortrag); 6th IRAM Millimeter
Interferometry School, Grenoble, 6.–10. Okt.
Silvia Scheithauer: MIRI European Consortium Meeting CD Nr. 11, PSI, Villigen/CH, 26.–
28. Feb.; GAMM Conference, University of Bremen, 31 März.–3. Apr. (Vortrag); SPIE –
Astronomical Telescopes and Instrumentation, Advanced Optical and Mechanical Technologies in Telescopes and Instrumentation, Marseille, 23.–28. Juni; MIRI European Consortium Meeting CD Nr. 13, Trinity College, Dublin/Ireland, 17.–19. Sep.; JWST US/European
Partners Workshop, München, 13. Okt.
Eva Schinnerer: Nuclear Star Clusters across the Hubble Sequence, MPIA (Vortrag); COSMOS team meeting, Paris (Vortrag); Transformational Science with ALMA: The Birth and
Feedback of Massive Star Formation Within and Beyond the Galaxy, Charlottesville (Vortrag); LINC-NIRVANA Consortium Meeting, Heidelberg, 23.–24. Okt.
T. Schmidt: NanoLum, European Workshop on Luminescent Nano-Objects, Les Houches,
17.–20. März (Poster); DPG Summerschool „Functional Nanostructures“, Bad Honnef, 15.–
19. Sep. (Poster); 2nd International Workshop on Semiconducting Nanoparticles – Photovoltaics and Optoelectronics, Duisburg, 10.–12. Dez. (Poster)
Jürgen Schreiber: PACS Consortium Meeting Nr. 30, MPE, Garching, 24.–25. Jan.; ADASS,
Quebec, Canada, 1.–6. Nov. (Poster)
Dmitri Semenov: Konferenz „Molecular Universe“, Arcachon, 5.–8. Mai (Poster); Workshop
„Physics with cold stored ion beams“, Heidelberg, 13. Juni (Vortrag); TIARA workshop
„From numerical simulations to Molecular lines“, Taipei, 6.–12. Juli (Vortrag); Konferenz
„Early Phases Of Star Formation (EPOS)“, Ringberg, 28. Juli–1. Aug. (Poster); Workshop
„Interstellar Surfaces: from Laboratory to Models“, Leiden, 6.–10. Okt. (Vortrag); IAU
Sympusium 251 „Organic Matter in Space“, Hong Kong, 18.–22. Feb. (Vortrag, mit Th.
Henning)
Johny Setiawan: Interferometry Summer School, Keszthely, Ungarn 2.–13. Juni (Poster);
JENAM, Wien, 8.–12. Sep. (Vortrag, Poster); PSF internal workshop, Maulbronn, 8.–10.
Okt. (Vortrag)
J. Sommerfeld: NanoLum, European Workshop on Luminescent Nano-Objects, Les Houches, 17.–20. März (Poster)
Aurora Sicilia-Aguilar: Konferenz „Cool Stars 15“, St. Andrews, Scotland, 21.–25. Juli (zwei
Vorträge); Konferenz „Cosmic Dust Near and Far“, Heidelberg, 8.–12. Sep. (Poster)
Rosalind Skelton: Konferenz „Galaxy Evolution: Emerging Insights and Future Challenges“,
Austin, Texas, 11.–14. Nov. (Vortrag)
Kester Smith: Workshop „Classification and Discovery with Large Astronomical Surveys„ ,
Ringberg Castle, 14.–17. Okt. (Vortrag)
Jutta Stegmaier: SPICA Consortium Meeting, RAL, Didcot/UK, 30.–31. Jan.; SPIE –
Astronomical Telescopes and Instrumentation, Advanced Optical and Mechanical Technologies in Telescopes and Instrumentation, Marseille, 23.–28. Juni (Vortrag)
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Astronomie
455
Jürgen Steinacker: Formation Process, Fragmenation, and the Origin of the IMF, and:
Circumstellar Disk Physics from Low- to High-Mass Star Formation – open discussions on
Molecular Clouds and on Circumstellar Disks at Heidelberg Astronomers’ Convention (26
März); Massive Star Formation Seminar MPIA Heidelberg, 2. Apr. (Vortrag); Workshop
„Cosmic Dust and Radiative Transfer“, Heidelberg, September (Vortrag)
Micaela Stumpf: 211th Meeting of the AAS, Austin, 6.–11. Jan. (Poster); Konferenz „Cool
Stars 15“, St. Andrews, UK, 20.–25. Juli (Poster)
Christy Tremonti: Konferenz „Galaxy Evolution: Emerging Insights and Future Challenges“, Austin, Texas, 11.–14. Nov.; Workshop on the Square Kilometer Array, 17.–18. Nov.
(Vortrag)
Paraskevi Tsalmantza: International Astronomy Meeting „Probing Stellar Populations Out
to the Distant Universe“, Cefalù, 7.–19. Sep. (Vortrag); Workshop „Classification and Discovery in Large Astronomical Surveys“, Schloss Ringberg, 14.–17. Okt. (Vortrag); Gaia
CU8 Meeting, Brüssel, 24.–26. Nov. (Vortrag); Workshop „Fitting the spectral energy distributions of galaxies“, Leiden, 17.–21. Nov. (Vortrag)
Roy van Boekel: Konferenz „Cosmic Dust Near and Far“, Heidelberg, Sept.; PSF group
retreat, Maulbronn, 8.–10. Okt.; Progress meeting on VISIR/MIDI studies of HAeBe disks,
Amsterdam, 7.–9. Dez.
Fabian Walter: Aspen workshop „AGN: The Interplay Between Supermassive Black Holes,
Star Formation and Galaxy Evolution“, 6.–27. Juli
Xi Kang: IAU Symposium 254 „The Galaxy Disk in Cosmological Context“, 9.–13. Juni,
Kopenhagen (Poster)
Stefano Zibetti: Ultravista Kick-off Meeting, 18.–20. März, Leiden; Konferenz „Fitting the
Spectral Energy Distribution of Galaxies“, Leiden, 17.–21. Okt. (Vortrag)
Eingeladene Vorträge, Kolloquien:
Coryn Bailer-Jones: University College London, Januar (Vortrag); IAU Symposium 254,
Copenhagen, 9.–13. Juni (Vortrag); Max Planck Institut für Biologische Kybernetik, Nov.
(Kolloquium)
Henrik Beuther: EPOS2008 „Massive Star Formation: Major Questions, Potential Answers“, Schloss Ringberg, 28. Juli-Ð1. Aug. (Vortrag); Universität Wien (Vortrag); HarvardSmithsonian Center for Astrophyscis (Kolloquium); Universität Köln (Vortrag); Universität Zürich/ETH (Vortrag)
Eric Bell: University of Michigan (Kolloquium); Carnegie Observatories, Pasadena (Kolloquium); DFG’s Schwerpunkt Program Summer School „Co-evolution of Galaxies and Black
Holes“, Bad Honnef, 4.–8. Aug. (Vortrag); JENAM 2008, Wien, 8.–10. Sep. (Vortrag)
Kris Blindert: Konferenz „Nuclear Clusters Across the Hubble Sequence“, MPIA, 25.–27.
Feb. (Vortrag)
Steve Boudreault: University of Toronto, Graduate Student Seminars, 12. Jan. (Vortrag)
Jeroen Bouwman: Konferenz „Silicate Dust in Protostars, Astrophysical, Experimental, and
Meteoretic Links“, Tokyo, 25.–26. Juli (Vortrag); SPITZER Conference, SSC, Pasadena,
27.–30. Okt. (Vortrag)
Marcello Cacciato: 25th LBNL, Berkeley, California, 25. März (Vortrag)
Helmut Dannerbauer: OAMP, Marseille, Astrophysical Colloquium, 7 Nov. (Vortrag)
Jelte de Jong: ; Konferenz „Back to the Galaxy II“, 29. Sep.–3. Okt., Santa Barbara, USA
(Vortrag)
Cornelis Dullemond: Konferenz „Astronomy at high angular resolution“, Bad Honnef 21.–
25. Apr.; Conference „Origin and Evolution of Planets 2008“, Ascona, Schweiz, 29. Juni–4.
456
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Astronomie
Juli; Konferenz „Unstructured meshes with periodic boundaries“, 20. Okt.; 1-Day symposium on the interstellar medium, Leiden, 7. Nov.; Grenoble, LAOG, 7. Feb.; Berlin, DLR,
9. Mai
Christian Fendt: „Astrophysical Jets – Formation and Propagation“, Institute Colloquium,
Lund Observatory, Lund, 15. Mai; „MHD simulations of jet formation“ Haupt-Kolloquium,
MPI für Radioastronomie, Bonn, 30. Mai
Fabio Fontanot: University of Ljubljana (Slovenia), 25. März (Vortrag); ESTEC, Noordwjik, 3. Dez. (Vortrag)
Markus Feldt: Symposium „Grundlagenforschung im Weltraum“, München, 13. Juni (Vortrag)
Kelly Foyle: Konferenz „Galaxy Evolution: Emerging Insights and Future Challenges“, Austin, Texas, 11.–14. Nov. (Vortrag); MPI für Astrophysik, Garching, 23. Mai (Vortrag)
Dimitrios Gouliermis: University of Sheffield, Feb. (Kolloquium); MPIA „Galaxy Coffee“,
März (Vortrag); ESA/ESTEC, Apr. (Vortrag); International Workshop Star-forming Dwarf
Galaxies, Okt. (Vortrag)
Thomas Henning: IAU Symposium 251 „Organic Matter in Space“, Hong Kong, 18.–22.
Feb. (Vortrag); First Chinese-German Workshop „Star and Planet Formation, Nanjing,
31 März.–4. Apr. (Vortrag); ETH Konferenz „Origin and Evolution of Planets, Ascona,
29 Juni–4. Juli (Vortrag); Meeting „Early Phases of Star Formation“, Ringberg, 28 Juli–
1. Aug. (Vortrag); „New Light on Young Stars: SpitzerÕs View of Circumstellar Disks“,
Pasadena, 26.–30. Okt. (Vortrag); Physikalisches Kolloquium, Universität Köln, 4. Nov.;
Ringvorlesung, Universität Heidelberg, 8. Dez. (Vortrag)
Tom Herbst: Infrared Astrophysics, Tarquinia, Italien, 9. Juni (Vortrag); Natural Limits to
Observations, Tarquinia, Italien, 10. Juni (Vortrag); Infrared Telescopes and Instruments,
Tarquinia, Italy, 11. Juni (Vortrag); SPIE – Astronomical Telescopes and Instrumentation, Advanced Optical and Mechanical Technologies in Telescopes and Instrumentation,
Marseille, 23.–28. Juni (Vortrag); Second Generation Science with the LBT, Ringberg,
15.–17. Juli (zwei Vorträge); IMPRS Summer School, Heidelberg, 1. Sep. (Vortrag); Future Ground-Based Solar System Research, Elba, 11. Sep. (Vortrag)
Sebastian Jester: Konferenz „The High-energy Astrophysics of Outflows from Compact
Objects“, Ringberg, 7.–13. Dez. (Vortrag)
Viki Joergens: Argelander-Institut für Astronomie und MPI für Radioastronomie, Bonn,
18. Jan. (Vortrag); Hamburger Sternwarte, 24. Jan., (Vortrag); Konferenz „Cool Stars 15“,
St. Andrews, Schottland, 21.–25. Juli (Vortrag)
Hubert Klahr: Universität Tübingen, Januar (Habilitationsvortrag); University of California, San Diego, März (Kolloquium); University of California, Santa Cruz, März (Kolloquium); MPIfR Bonn, Apr. (Vortrag); Konferenz „Origin and Evolution of Planets“, Ascona,
29. Juni–4. Juli (Discussion, Chair); JENAM 2008, Wien, 8.–10. Sep. (Vortrag); ENS Paris, September (Kolloquium); MPI für Dynamik und Selbstorganisation, Göttingen, Nov.
(Kolloquium)
Rainer Klement: Konferenz „Back to the Galaxy II“ UC Santa Barbara, 29 September.–3.
Okt. (Vortrag)
Oliver Krause: Helsinki Observatory, Astrophysical Colloquium, 25. Aug. (Vortrag), Observatory of Turku, 28. Aug. (Kolloquium)
Jaron Kurk: ESO Workshop on Large Programmes, Garching, 13.–15. Okt. (Vortrag)
Martin Kürster: ESO Workshop on Large Programmes, Garching, 13.–15. Okt. (Vortrag)
Ralf Launhardt: VLTI School, Keszthely, 2.–13. Juni, (Vortrag)
Dietrich Lemke: „Fernrohre im Weltraum – Entdeckungen im kalten Kosmos“, Studium Generale, Universität Heidelberg, 15. Dez.; „Infrarot-Weltraumteleskope“, Studium Generale,
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Astronomie
457
Universität Marburg, 17. Dez.
Hendrik Linz: MPI für Radioastronomie, Bonn, 24. Juli (Kolloquium); CSIRO ATNF Headquarters Marsfield, Sydney, 23. Sep. (Vortrag)
Andrea Macciò: Konferenz „Dark Matter at Small Scales“, Paris, 12.–15. Feb. (Übersichtsvortrag), Hebrew University, Jerusalem, 14. Mai (Vortrag); Lausanne, EPFL, 15. Okt.
(Vortrag)
Nicolas Martin: Institute of Astronomy, Cambridge, UK, Januar (Colloquium); „Back to
the Galaxy II“, Kavli Institute for Theoretical Physics, Santa Barbara, California, September (Vortrag)
Klaus Meisenheimer: Oxford University, 10. Juni (Kolloquium)
Kim Nilsson: Sternwarte Stockholm, Schweden, 30. Apr. (Seminar)
Hans-Walter Rix: UC Berkeley, 6. März (Kolloquium); Institute of Geophysics and Planetary Physics at LLNL, Livermore/CA, USA, 7. März (Kolloquium); Institut für Theoretische
Physik und Astrophysik, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 27. Mai (Kolloquium);
Institute of Astronomy Cambridge, UK, 29. Mai (Vortrag); Ringberg-Workhop „Second
Generation Science with the Large Binocular Telescope“, Ringberg Castle, Tegernsee, 15.
Juli (Vortrag); 3rd Sino-German Workshop on Galactic Astronomy with LAMOST, Weihai, China, 24. Juli (Vortrag); Konferenz „Back to the Galaxy II“, The Kavli Institute for
Theoretical Physics, UCSB, Santa Barbara, CA, 3. Okt. (Vortrag); Festkolloquium Prof.
Werner Holzmüller, Universität Leipzig, 16. Dez. (Kolloquium)
Ralf-Rainer Rohloff: Verein für Technik-Geschichte in Jena e.V., 11. Juni (Vortrag)
Eva Schinnerer: Kapteyn Institute, Universität Groningen University (Kolloquium)
Johny Setiawan: Universität Jena 16. Jan. (Vortrag); Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik: 14. Feb. (Vortrag); ESA-ESTEC, 15. Feb. (Vortrag); Asian Science Camp, 3.–9. Aug.
(Vortrag)
Aurora Sicilia-Aguilar: IAA Granada, 17. Jan. (Vortrag)
Kester Smith: ELSA School, Barcelona, 1.–5. Sep. (Vortrag)
Jürgen Steinacker: University of Applied Sciences, Remagen, 29. Mai (Vortrag); Marie
Curie Research Training Network JETSET: 5th School on High Performance Computing
in Astrophysics, Galway, 9. Jan. (Vortrag)
Christy Tremonti: Austin Konferenz „Galaxy Evolution (Vortrag); Massachusetts Institute
of Technology, 18. Nov. (Kolloquium)
Roy van Boekel: Konferenz „The Universe under the Microscope“, Bad Honnef, 21.–25.
Apr. (Vortrag)
Frank van den Bosch: University of Utah, Salt Lake City, 14. Feb. (Kolloquium); Rutgers
University, Piscataway, New Jersey, 28. März (Kolloquium); University of Massachusetts,
Amherst, 28. Aug. (Kolloquium); Leiden University, 13. Nov. (Kolloquium)
Fabian Walter: NRAO, Charlottesville/USA, Mai (Kolloquium); Workshop „Gas and Stars
in Galaxies – A Multi-Wavelength 3D Perspective“, Garching, 10.–13. Juni (Vortrag); Konferenz „Cosmic Dust, Near and Far“, Heidelberg, 8.–12. Sep. (Vortrag); Straßburg, Dez.
(Kolloquium)
Xi Kang: Shanghai Astronomical Observatory, 4. Juli (Vortrag)
Vortragsreihen:
Coryn Bailer-Jones: „Introduction to Machine Learning and Pattern Recognition“, MPIA,
Feb./März
Joseph Carson: „Introduction to IDL“, MPIA, Feb. und Dez.
458
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Astronomie
Andrea Macciò: „Large Scale Structure Simulations vs. Observations“, Young Researcher
Meeting, Transregio 33, Heidelberg, März
Fabian Walter: SPP Summerschool of the DFG, Bad Honnef, Aug.
Hans-Walter Rix: „The Milky Way in a Cosmological Context XX“. Canary Islands Winter
School of Astrophysics, Teneriffa, Spanien, 17.–20. Nov.
Populärwissenschaftliche Vorträge:
Eric Bell: Vortrag zur Sonnenfinsternis im Eva von Tiele Winkler Kindergarten, Leimen
Wolfgang Brandner: „Braune Zwerge – gescheiterte Sterne oder Superplaneten?“, Astronomie am Sonntag Vormittag, 1. Juni, und Freundeskreis des Planetariums Mannheim, 7.
Okt.
Helmut Dannerbauer: „Galaxienkollisionen“, Astronomie am Sonntag Vormittag, MPIA,
13. Juli
Roland Gredel: „Die Neuen Riesenteleskope“, Gesprächskreis Rhein-Neckar, 31. Jan.; „Neue
Teleskope in der bodengebundenen Astronomie“, Gymnasium Cotta, 24. Juni; „Die neuen
Riesenteleskope – Giganten für den Blick ins All“, Gymnasium Dippoldiswalde, 25. Juni;
„Das Large Binocular Telescope“, IMPRS Schule, Heidelberg, 1. Sep.; „Das Europäische
Großpteleskop E-ELT“, Planetarium Mannheim, 12. Dez.
Christian Fendt: „Kosmische Düsentriebwerke – Jets von jungen Sternen und Schwarzen
Löchern“, Planetarium Mannheim, 15. Apr., und Astronomie am Sonntagvormittag, Heidelberg, 29. Juni
Markus Feldt: „Astronomie zum Anfassen“, Explore Science 2008, Mannheim, 11. Juni
Kelly Foyle: MPG Workshop on Arts and Science, München, 12. Sep. (Vortrag)
Thomas Henning: „Entstehung von Planetensystemen“, Planetarium Mannheim; „Extrasolare Planeten“, Rotary Club, Mainz
Tom Herbst: „Building the Large Binocular Telescope“, Vortrag vor Schülern, MPIA, 21.
Juli
Klaus Jäger: „Galaxien und Terabytes – Optische Astronomie im Zeitalter moderner Großteleskope“, Astrophysik-Wochenendseminar im Bildungszentrum Butenschoen-Haus in
Landau (Pfalz) des „Life Science Lab“des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg
(DKFZ), 8. März (Vortrag); „Geheimnisvolle Quasare – einem Rätsel auf der Spur“, Hauptversammlung des Vereins „Internationale Amateur-Sternwarte Gamsberg/Namibia“in
Schriesheim, 19. Apr. (Vortrag);„Scharfe Blicke in die Tiefen des Alls – Schöne und lehrreiche Bilder von HUBBLE und Co.“, Starkenburg-Sternwarte Heppenheim, 22. Apr. (Vortrag); „Der Himmel im Computer – Virtuelle Planetarien“, Girls’Day, MPIA, 24. Apr. (Vortrag); „Geheimnisvolle Quasare – einem Rätsel auf der Spur“, Vortragsreihe „Astronomie
am Sonntag Vormittag“, MPIA, 24. Mai (Vortrag); „Geheimnisvolle Quasare – einem Rätsel
auf der Spur“, Vortrag zur zentralen Veranstaltung des 6. bundesweiten Tag der Astronomie der Vereinigung der Sternfreunde e.V., Planetarium Mannheim, 6. Sep. (Vortrag);
„Galaxien und Terabytes Ð Optische Astronomie im Zeitalter moderner Großteleskope“,
BOGY-Praktikum, MPIA, 20. Okt. (Vortrag); „Geheimnisvolle Quasare – einem Rätsel
auf der Spur“, Starkenburg-Sternwarte Heppenheim, 25. Nov. (Vortrag); „Scharfe Blicke in
die Tiefen des Alls – Schöne und lehrreiche Bilder von HUBBLE und Co.“, Fachhochschule
Rüsselsheim: Rüsselsheimer Sternfreunde e.V., 12. Dez. (Vortrag)
Oliver Krause: „Herschel und Planck – Europas neue Weltraumobservatorien“, Astronomie
am Sonntag Vormittag, MPIA, 15. Juni
Dietrich Lemke: „Zurück zum Mond“, Starkenburg Sternwarte, Heppenheim, 18. März;
„Sind wir allein im Universum?“, Tagung Leiter JVA, Lüneburg, 8. Mai; „400 Jahre astronomisches Fernrohr“, Sternfreunde Nordenham, 9. Okt.; „Sind wir allein im Universum?“,
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Astronomie
459
Car Training Institute Conference, Berlin, 2. Dez.
Rainer Lenzen: „Optische Großteleskope: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“, Schulvortrag, MPG Jahresversammlung Dresden, 26. Juni; „Hitzestrahlung aus dem All: Die
stürmische Entwicklung der Infrarotastronomie“, Astronomie am Sonntag Vormittag, Heidelberg, Juli; „Hitzestrahlung aus dem All: Die stürmische Entwicklung der Infrarotastronomie“, Planetarium Mannheim, 9. Dez.
Klaus Meisenheimer: „VLT – das größte Teleskop der Erde“, Ravensburger Teleskoptreffen,
27. Sep.
Hans-Walter Rix: „Von der Entstehung der Galaxien und der großräumigen VDez.ilung
der Materie“, Vortragsreihe Kosmologie- und Astrophysik, DLR, Köln-Porz, 15. Apr. und
Karl Rahner Akademie, Köln, 16. Apr.; „Galaxien: ihre Entstehung aus dem ‚Nichts‘ “,
Astronomie am Sonntag Vormittag, MPIA Heidelberg, 8. Juni; „Wie es Licht wurde im
Universum“, Explore Science, Mannheim, 9. Juni; „Das neue Bild der Milchstraße“, Explore
Science, Mannheim, 9. Juni
Hermann-Josef Röser: „Suche nach entfernten Galaxienhaufen“, Schulvortrag, MPG Generalversammlung in Dresden, 8. Juni; Vorstellung des MPIA bei der Sitzung des MPGGesamtbetriebsrates in Lüneburg (22. Juni)
Johny Setiawan: „Planeten um junge Sterne“, Kuratorium, MPIA, 22. Feb.; „Planeten in
anderen Sonnensystemen“, Astronomie am Sonntag Vormittag, 20. Juli; „Astronomy: a
culture, science and philosophy for the humanity“, Asian Science Camp: 3.–9. Aug.
Jürgen Steinacker: „Das ungelöste Rätsel der Riesensterne“, Astronomie am Sonntag Vormittag, 22. Juni, und Planetarium Mannheim, 4 Nov.
Roy van Boekel: Vortrag im Niederlaendischen Kosmologieverein „Triangulum“, Heidelberg
8
Veröffentlichungen
In Zeitschriften mit Referee-System:
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Daemgen, S.: Detection and characterization of extra solar planets and their host stars
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 2008
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Müller, A.: Untersuchung der Variabilität naher junger Sterne. Friedrich-Schiller-Universität
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Janson, M.: Direct imaging searches for substellar companions to nearby stars RuprechtKarls-Universität Heidelberg, 2008
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Tamburro, D.: Small-scale kinematics of HI in nearby spiral galaxies. Ruprecht-KarlsUniversität Heidelberg, 2008
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An der Redaktion dieses Berichtes waren J. Staude und A. M. Quetz beteiligt.
Thomas Henning, Hans-Walter Rix
Jahresbericht 2008
Mitteilungen der Astronomischen Gesellschaft 92 (2009), 499–514
Heidelberg
Max-Planck-Institut für Kernphysik
Saupfercheckweg 1, 69117 Heidelberg
Postfach 10 39 80, 69029 Heidelberg
Tel. (06221)5160, Telefax: (06221)516549
E-Mail: Vorname.Name@mpi-hd.mpg.de
WWW: http://www.mpi-hd.mpg.de
0
Allgemeines
Die astrophysikalische Forschung am Institut besteht aus experimenteller Gamma-Astronomie (Bereich von W. Hofmann), sowie zugehörigen Arbeiten in den Gruppen HochenergieAstrophysik, Theoretische Astrophysik und Infrarot-Astrophysik. Hinzu kommen Forschung
auf dem Gebiet der Sonnenneutrinos, die in der neugegründeten Abteilung für Teilchenund Astroteilchenphysik von M. Lindner eingegliedert wurde, Hoch-Energie NeutrinoAstronomie mit IceCube, die von der Emmy-Nöther-Nachwuchsgruppe (E. Resconi) betrieben wird und in-situ Untersuchungen von interplanetarem und interstellarem Staub in
unserem inneren Sonnensystem, die von der Staubgruppe (R. Srama) durchgefuhrt werden.
Wichtigstes Gemeinschaftsprojekt ist das High Energy Stereoscopic System (H.E.S.S.) in
der bodengebundenen Gamma-Astronomie bei sehr hohen Energien (W. Hofmann). Die
erste Phase von H.E.S.S. (H.E.S.S. Phase I) in Namibia ist seit Ende 2003 voll in Betrieb.
Sie umfasst vier optische 12m-Teleskope. Die Erweiterung des Teleskopsystems durch Hinzufügen eines sehr viel größeren 28m-Teleskops (H.E.S.S. Phase II), die den Einsatzbereich
bis hin zu niedrigeren Energien (etwa 30 GeV) erweitern soll, ist in die Bauphase eingetreten. Darüberhinaus spielt das Institut eine führende Rolle bei der Planung des zukünftigen
“Cherenkov Telescope Array” (CTA).
Die Hochenergie-Astrophysik des Instituts (F. Aharonian) betreibt auf der einen Seite das
H.E.S.S.- Experiment, gemeinsam mit der Datenanalyse und der Interpretation der Beobachtungen (zusammen mit der H.E.S.S.-Gruppe). Auf der anderen Seite stehen theoretische
Untersuchungen der Strahlungsprozesse in einem breitbandigen Spektralbereich. Die theoretischen Untersuchungen zielen teilweise auf grundlegende physikalische Prozessen, wie
die Beschleunigung von Teilchen der Kosmischen Strahlung. Ein anderer Teil ist auf die
physikalischen Eigenschaften von spezifischen Arten von Quellen wie Supernova-Überreste,
Plerions, Micro-Quasare, AGNs, Galaxien und Galaxien-Haufen gerichtet und wird auch
für die quantitative physikalische Auswertung von H.E.S.S. Daten verwendet.
Die Theoretische Astrophysik (J.Kirk) beschäftigt sich allgemein mit nichtthermischen
Prozessen im Universum, unter anderem mit der Physik von Pulsaren und Supernova
Überresten und deren Bedeutung für die beobachtende TeV-Astronomie. Einige Mitglieder
sind zusammen mit Wissenschaftlern der Ben Gurion University, Beer Sheva, am Projekt
Physics of Pulsar Wind Nebulae der German-Israeli Foundation beteiligt.
500
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Kernphysik
In der Infrarot-Astrophysik (R. Tuffs) wurde Beobachtungen mit dem Spitzer Weltraumteleskop der NASA durchgeführt, komplementär zu theoretischen Untersuchungen des Einflusses der Staubkomponente auf das Emissionsspektrum und die Strahlungsabsorption von
Galaxien vom UV-Bereich bis zum submm-Gebiet. In Vorbereitung zukünftiger Missionen
beteiligt sich die Gruppe an einer Machbarkeitsstudie für die vorgeschlagene japanischeeuropäische Infrarot Weltraumteleskop SPICA (“Space Infrared Telescope for Cosmology
and Astrophysics”).
Die Emmy-Nöther-Nachwuchsgruppe (E. Resconi) beteiligt sich am Projekt “IceCube”
durch Datenanalysen, phänomenologische Studien und Interpretationen von Daten, die
durch das Vorgängerteleskop “AMANDA” gewonnen worden sind. Die Daten von ICECUBE werden zur Zeit aus 40 von insgesamt 80 geplanten “Phototube Strings” gewonnen.
Ein zusätzliches Projekt, “IceCube Deep Core”, das den Nachweis von Niedrig-Energie
Neutrinos ermöglichen wird, wurde entwickelt und zur Umsetzung bewilligt.
Nach dem Abschluss des erfolgreichen Sonnenneutrino-Experiments Gallium Neutrino Observatory (GNO) beteiligt sich das Institut am Sonnenneutrino-Experiment Borexino im
Untergrundlabor in Gran Sasso (Italien). Messungen des 7 B Neutrinoflusses mit Borexino
wurden seit 2007 durchgeführt. Inzwischen konnte die Genauigkeit des 7 B-Flusses auf etwa
10% verbessert werden. Dadurch wurde eine Präzision von < 1% des pp-Neutrinoflusses erreicht. Darüberhinaus konnte eine Obergrenze für die Luminosität des CNO-Neutrinoflusses
von 3,3% der gesamten Neutrinoluminosität abgeleitet werden. Alle Resultate stimmen mit
theoretische Erwartungen für das Standard-Solarmodell sowie für Neutrino-Oszillationen
überein. Zukünftige Arbeiten haben den Schwerpunkt pep-Neutrinos aus dem pp-Fusionszyklus als auch Neutrinos aus dem CNO-Zyklus direkt nachzuweisen.
Die Staubgruppe (E. Grün) ist maßgeblich mit einem eigenen Instrument an der WeltraumMission CASSINI beteiligt. In Vorbereitung auf zukünftige Missionen auf dem Gebiet der
Staubastronomie wird ein Staubteleskop zur in-situ Messung von interplanetarem und
interstellarem Staub in unserem inneren Sonnensystem entwickelt. Das Staubteleskop besteht aus einem Trajektoriensensor und einem Flugzeitmassenspektrometer, die simultane
Messungen der Zusammensetzung, Geschwindigkeitsvektor, Primärladung und Masse der
Staubteilchen erlaubt. Das Staubteleskop findet Anwendung bei den Missionsvorschlägen
“DuneXpress” und “SARIM” im Rahmen des “Cosmic Vision” Programmes der ESA.
In der Labor-Astrophysik (W. Krätschmer) wurden die Untersuchungen über Kettenmoleküle des Kohlenstoffs und der Oxide dieser Spezies fortgesetzt. Die ausserordentlich starken
Infrarot Absorptionen des Oxides sollten astronomisch beobachtbar sein.
Ins Einzelne gehende Berichte über die längerfristigen Forschungsarbeiten am Institut enthält der 2-jährige Tätigkeitsbericht 2007/2008 des Instituts, der sowohl in verkürzter Form
(“Compendium”) wie auch in voller Länge auf der Webseite des Institutes unter der Adresse: http://www.mpi-hd.mpg.de abgelegt ist. Er ist auch in Papierformat erhältlich über
PD Dr. Sparn, Tel. (06221)516-295, e-mail: guenter.sparn@mpi-hd.mpg.de.
Das Institut ist maßgeblich beteiligt an der International Max-Planck Research School
for Astronomy and Cosmic Physics (IMPRS) at the University of Heidelberg. Mehrere
Doktoranden am Institut sind Mitglieder der IMPRS.
Ebenso ist das Institut an dem Sonderforschungsbereich 439 (“Galaxien im jungen Universum”) der DFG beteiligt.
1
Personal
Direktoren:
Prof. W. Hofmann., Prof. M. Lindner, Prof. H.J. Völk (emeritiert)
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Kernphysik
501
Auswärtige Wissenschaftliche Mitglied:
Prof. F.A. Aharonian
Arbeitsgruppenleiter:
Prof. W. Hampel, Prof. J.G. Kirk, Prof. W. Krätschmer, Dr. E. Resconi, Dr. W. Rodejohann, Dr. S. Schönert, Dr. R. Srama, Dr. R.J. Tuffs
Wissenschaftliche Mitarbeiter:
Dr. A. Clapson, Dr. U. Beckmann, PD. Dr. K. Bernlöhr, Dr. F. Bezrukov, Dr. E. de Ona
Wilhelmi, Dr. R. de los Reyes, Dr. W. Domainko, Dr. A. Förster, Dr. M. Garny, Dr. J.
Gracia, Prof. E. Grün, Dr. A. Gross, Dr. G. Hermann, Dr. P. Hofverberg, Dr. S. Hoppe, Dr.
D. Jones, Dr. F. Kaether, Dr. A. Karlavtrev, Dr. J. Kiko, Dr. S. Kempf, Dr. K. Kosack, G.
Moragas-Klostermeyer, Dr. J. Oehm, Dr. M. Panter, Dr. S. Popruzhenko, Dr. F. Postberg,
Dr. M. Raue, Dr. F. Rieger, Dr. C. Roucelle, Dr. H. Simgen, Dr. O. Tibolla, Dr. C. van
Eldik, Dr. F. Volpe, Dr. G. Zuzel
Doktoranden:
J. Agarwal, I. Arka, A. Bochow, I. Braun, D. Budjas, R. Bühler, S. Carrigan, R. Chaves,
C. Colnard, C. Deil, K. Egberts, D. Hauser, M. Heisel, W. Maneschg, G. Natale (IMPRS),
D. Nedbal, D. Nekrassov, S. Odrowski, S. Ohm, O. Schulz, Y. Sestayo, O. Tsang (SFB439),
G. Vannoni (IMPRS), O. Zacharopoulou
Diplomanden:
G. Frenz, R. Gast, J. Hahn, T. Herr, T. Pollmann, E. Simmat, I. Wiesler
Technisches Personal:
J. Baumgart, A. Berneiser, E. Borger, E. Burkert, R. Crespo, H. Fuchs, F. Garrecht, G.
Linkert, W. Müller, Z. Papp-Krätschmer, U. Schwan, B. Villaumi’e, G. Weese
Wissenschaftliche Gäste:
Dr. S. Bogovalov (Russland), Dr. V. Bosch-Ramon (Spanien), Prof. E.G. Berezhko (Russland), Dr. S. Casanova (Italien), Dr. P. Duffy (Irland), Dr. J. Fischera (Australien), Dr.
F.X. Hartmann (USA), Dr. S. Hnatic (Czech. Rep.) Prof. S. Kelner (Russland), Dr. D.
Khangulyan (Russland), Dr. A. Koldoba (Russland), Dr. L.T. Ksenofontov (Russland),
Prof. A. Mastichiadis (Griechenland), Dr. M. Renaud (Frankreich), Dr. B. Reville (Irland), Dr. D. Strelnikov (Russland), Dr. A. Szostek (Polen), Dr. A. Taylor (UK), Dr. G.
Ustyugova (Russland), Dr. V. Zirakashvili (Russland)
2
Lehrveranstaltungen, Ausbildung von Studenten:
Universität Heidelberg, Sommersemester 2008:
Prof. W. Hofmann, Dr. W. Knöpfle, Prof. M. Lindner: Aktuelle Themen der Astroteilchenphysik, Theorie und Experiment (Seminar)
Prof. W. Hofmann: Übungen zur Physik II
502
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Kernphysik
Prof. J. Kirk (mit Dr. K. Meisenheimer/MPIA und Dr. S. Wagner/LSW): Sources of highenergy radiation (Seminar)
Dr. E. Resconi: Übungen zur Physik IV
Universität Heidelberg, Wintersemester 2008:
PD Dr. K. Bernlöhr: Hochenergieastrophysik
PD Dr. K. Bernlöhr: Gruppenunterricht zu Physik I
Prof. W. Hofmann: Gruppenunterricht zu Physik III
Prof. J. Kirk (mit Dr. K. Meisenheimer/MPIA und Dr. S. Wagner/LSW): Sources of highenergy radiation (Seminar)
Prof. J. Kirk: Sources of High Energy Radiation
Dr. E. Resconi, Prof. J. Kirk (mit Dr. S. Wagner/LSW): Particle Astrophysics
Sonstige Universitäten:
Prof. F. Aharonian: Radiation Processes in High Energy Astrophysics (Vorlesung, Trinity
College Dublin)
Dr. S. Kempf: Himmelsmechanik (Vorlesung, Universität Braunschweig)
Prof. J. Kirk: Particle acceleration (Vorlesung, Universität Tasmania)
Dr. R. Srama: Astronomiemissionen und Raumfahrtanwendungen/Staubsensorik (Vorlesung, Universität Stuttgart)
International Schools:
Prof. F. Aharonian: La Plata International School on Astronomy (5 lectures)
Prof. F. Aharonian: The International Relativistic Astrophysics PhD School, Rome (6
lectures)
Dr. E. Akhmedov: Mainz Graduate School in Particle Physics (1 lecture)
Dr. S. Schönert: International School for Astroparticle Physics (1 lecture)
Dr. A. Taylor: 3rd Cosmic Ray Summer School (4 lectures)
3
Tagungen, Vorträge
3.1 Beteiligung an der Veranstaltung von Tagungen:
Non-Thermal Hadronic Processes in Galactic Sources, MPIK, 14-16. Januar. (F. Aharonian, E. Resconi)
Search Workshop on Theoretical Astroparticle Physics, MPIK, 22. April und 2.Mai (C.H.
Keitel, K. Blaum, W. Hofmann, M. Lindner, J. Ullrich)
4th Heidelberg International Symposium on High Energy Gamma-Ray Astronomy, Heidelberg, 7.-11. Juli (F.Aharonian, W. Hofmann)
The Identification of Dark Matter, Stockholm, 18.-22. August (M. Lindner)
Cosmic Dust, Near and Far Heidelberg, 7.-11. September (E. Grün, mit T. Henning/MPI
Astronomie)
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Kernphysik
503
European Planetary Science Congress, Münster, 21.-26. September (R. Srama)
Neutrinos in Particle, Nuclear and in Astrophysics, Trento 16.-22. November (M. Lindner)
The High-Energy Astrophysics of Outflows from Compact Objects, Schloss Ringberg 7.-13.
Dezember
3.2 Teilnahme an Tagungen:
29 Poster, 82 Vorträge, 44 eingeladene Vorträge/Übersichtsvorträge
Eingeladene Vorträge/Übersichtsvorträge:
Aharonian, F.: Status of Gamma Ray Astronomy. At: 2008 TeV Particle Astrophysics
international workshop, Beijing, China, 24.-28. September 2008.
Aharonian, F.: Supernovae and Supernova Remnants. At: Conference on Challenges in
Particle Astrophysics, Blois, Frankreich, 18.- 23. Mai 2008
Aharonian, F.: Theory: general remarks. At: International. Workshop on Non-Thermal
Hadronic Processes in Galactic Sources, Heidelberg, 14.-16. Januar 2008
Aharonian, F.: Theoretical aspects of Very High Energy Gamma-Ray Astronomy. At: APP
UK 2008 Conference on Astroparticle Physics, Oxford, UK, 18.-20. Juni 2008
Aharonian, F.: Exploring cosmic accelerators with gamma-rays and neutrinos. At: International Seminar CRIS20008 on Origin, mass composition and acceleration mechanisms
of Highest Energy Cosmic rays, Malfa, Eolian Inseln, Italien, 15.-19. September 2009
Aharonian, F.: Potential of Gamma-Ray Astronomy. At: 6th Intern. Workshop on Science
with the New Generation of High Energy Gamma-Ray Experiments, Padova, Italien,
6.-10. Oktober 2008
Bosch-Ramon, V.: On the radiation from MQ jet environments. At: International. Workshop on Non-Thermal Hadronic Processes in Galactic Sources, Heidelberg, 14.-16.
Januar 2008
Bosch-Ramon, V.: The physics of non-thermal radiation in microquasars. At: 1st La Plata
International School on Astronomy and Geophysics, La Plata, Argentinien, 11.-15.
März 2008
Bosch-Ramon, V.: Non-thermal radiation and black holes. At: 51st meeting of the Argentinian Astronomical Association, San Juan, Argentinien, 22.-25. September 2008
Casanova, S.: The diffuse emission from the Galaxy at GeV and TeV energies. At: International. Workshop on Non-Thermal Hadronic Processes in Galactic Sources, Heidelberg,
14.-16. Januar 2008
Casanova, S.: Diffuse gamma ray emission. At: Conference on Challenges in Particle Astrophysics, Blois, Frankreich, 18.- 23. Mai 2008
Hermann, G.: Den kosmischen Beschleunigern auf der Spur. At: Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Freiburg, 3.-7. Marz 2008
Hermann, G.: Instrumentation of the High Energy Stereoscopic System. At: IMPRS Summer School “The Art and Craft of Astronomical Instrumentation”, Heidelberg 1.-5.
September 2008
Hofmann, W.: Probing the Nonthermal Universe with H.E.S.S.. At: XXth Rencentres de
Blois - Challenges in Particle Astrophysics, Blois, Frankreich, 18.-23. Mai 2008.
Kartavtsev, A.: Leptogenesis in an Inhomogeneous Universe. At: Planck 2008, Barcelona,
Spanien, 19.-23. Mai 2008.
504
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Kernphysik
Kartavtsev, A.: Leptogenesis in a Curved Space-Time. At: Frühjahrstagung der Deutschen
Physikalischen Gesellschaft, Freiburg, 3.-7. Marz 2008
Kempf, S.: Saturn’s dust environment as seen by Cassini. At: 3rd European Planetary
Science Congress, Münster, 21.-26. September 2008
Kempf, S.: The Dynamics of Saturn’s E ring. At: Konferenz für nichtlineare Dynamik,
Bayreuth, 29. September 2008.
Kempf, S.: Saturn’s Ring as seen by the Cassini dust detector. At: American Geophys.
Union Meeting, San Francisco, USA, 19. Dezember 2008
Khangulyan, D.: Leptonic Processes in Binary Systems. At: International. Workshop on
Non-Thermal Hadronic Processes in Galactic Sources, Heidelberg, 14.-16. Januar 2008
Kirk, J. G.: Particle Acceleration at astrophysical shocks. At: 1st International Conference
on High Energy Density Plasmas/7th International Conference on High Energy Density Laboratory Astrophysics/April Meeting of the American Physical Society, St Louis,
USA, 11. April 2008
Kirk, J. G.: Particle Acceleration, shocks and reconnection. At: Blazar Variability across
the Electromagnetic Spectrum, Palaiseau, Frankreich, 22. April 2008
Kirk, J. G.: Pulsar Winds. At: 4th Heidelberg International Symposium on High-Energy
Gamma-Ray Astronomy, Heidelberg, 7.-11. Juli 2008.
Kirk, J. G.: Relativistic shocks in very high brightness temperature sources. At: High
Energy Phenomena in Relativistic Outflows, Dublin, Irland, 24.-28. September 2008.
Kirk, J. G.: Particle Acceleration and pair production in pulsar winds. At: Kinetic Modelling of Astrophysical Plasmas, Kracow, Polen, 5.-10. Oktober 2008
Kosack, K.: Highlights from H.E.S.S.. At: 37th COSPAR Scientific Assembly, Montreal,
Kanada, 13.-20. Juli 2008
Kosack, K.: Highlights from H.E.S.S.. At: SLAC Summer Institute 2008, Cosmic Accelerators, Stanford, USA, 4.-15. August 2008
Lindner, M.: The GSI Anomaly. At: The XXIII International Conference on Neutrino
Physics and Astrophysics (Neutrino 2008), Christchurch, Neu Zealand, 25.-31. Mai
2008.
Lindner, M.: The GSI Anomaly and Neutrino Mixing. At: CERN New Instruments for
Neutrino Relics and Mass, Genf, 8. Dezember 2008
Lindner, M.: Summary: Where We Are and Where We Are Going to, Concluding Talk of
the Conference. At: 5th annual meeting of ENTApP N6/WP1 (Neutrinos in particle
and astrophysics), Trento, Italien, 16.-21. November 2008
Petrignani, A.: H3+ photoexcitation and photodissociation. At: H2D+ Workshop of the
Cologne Astrophysics Laboratory, Köln, 7.-8. Februar 2008
Resconi, E.: Status and Prospects of the IceCube Neutrino Telescope. At: International
Workshop on a Very Large Volume Neutrino Telescope for the Mediterranean Sea
VLVnT08, Toulon, Frankreich, 22.-24. April 2008
Reville, B.: The amplification of magnetic fields in parallel shocks. At: PIC Simulations of
Relativistic Collisionless Shocks, Dublin, Irland, 19. Mai 2008
Reville, B.: A cosmic-ray current driven instability in parallel shocks. At: Kinetic Modelling
of Astrophysical Plasmas, Kracow, Polen, 5.-10. Oktober 2008
Rieger, F.: Particle acceleration in AGN. At: 4th International JEM-EUSO Workshop,
Turin, Italien, 1.-4. Dezember 2008
Srama, R.: Saturn’s E-Ring: Dust distribution and dust potentials: At: 37th COSPAR
Scientific Assembly, Montreal, Kanada, 13.-20. Juli 2008
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Kernphysik
505
Tibolla, O.: H.E.S.S. unidentified sources: how can Fermi GST help? At: 6th Intern. Workshop on Science with the New Generation of High Energy Gamma-Ray Experiments,
Padova, Italien, 6.-10. Oktober 2008
Tuffs, R. J.: Calculation of Radiation Fields in Spiral Galaxies using the method of Scattered Intensities. At: Cosmic Dust and Radiative Transfer, Heidelberg, 15.-17. September
2008.
van Eldik, C.: Very High Energy Gamma Rays from the Central Region of the Galaxy. At:
4th Heidelberg International Symposium on High-Energy Gamma-Ray Astronomy,
Heidelberg, 7.-11. Juli 2008.
van Eldik, C.: Data Analysis for Cherenkov Telescopes. At: International. Workshop on
Non-Thermal Hadronic Processes in Galactic Sources, Heidelberg, 14.-16. Januar 2008
Völk, H.J. & Bernlöhr, K.: Imaging Very High Energy Gamma-Ray Telescopes. At: 400
Years of Astronomical Telescopes, A Review of History, Science and Technology, Estec
(ESA), Die Niederlände, 29. September - 2. November 2008.
Völk, H. J.: Supernova Remnants and Particle Acceleration. At: International. Workshop
on Non-Thermal Hadronic Processes in Galactic Sources, Heidelberg, 14.-16. Januar
2008
Völk, H. J.: Physics with CTA: Particle Acceleration and Nonthermal Astrophysics. At:
CTA inauguration meeting, Barcelona, Spanien, 23.-25. Januar 2008.
Völk, H. J.: Recent H.E.S.S. results on the acceleration of nuclear particles and their
interpretation. At: 37th COSPAR Scientific Assembly, Montreal, Kanada, 13.-20. Juli
2008
Völk, H. J.: The H.E.S.S. experiment: Organisation in Namibia and scientific results. At:
2008 IUPAP General Assembly, Tsukuba, Japan, 15.-17. Oktober 2008.
3.3 Seminare und Kolloquien:
Aharonian, F.: The TeV domain of cosmic electromagnetic spectrum. Columbia University
Physics colloquium, New York, USA, 5. Mai 2008.
Aharonian, F.: Very High Energy Gamma-Ray Sources. Princeton Astrophysics Seminar,
Princeton, USA, Princeton Astrophysics Seminar, 6. Mai 2008.
Aharonian, F.: Cosmology with High Energy Gamma Rays. New York University Astrophysics and Relativity Seminar, New York, USA, 9.Mai 2008.
Aharonian, F.: High Energy Gamma Ray and Neutrino connections. National Institute for
Nuclear and High Energy Physics colloquium, Amsterdam, Holland, 11. April 2008.
Bosch-Ramon, V.: Emisin non trmica de entornos de estrellas masivas. Kolloquium, IAR,
Villa Elisa, Argentina, 13. August 2008
Casanova, S.: TeV gamma ray astronomy with Milagro. Seminar, IAAT, Eberhard Karls
Universität, Tübingen, Januar 2008
Casanova, S.: TeV gamma ray astronomy with Cherenkov telescopes. Seminar, University
of Nagoya, Japan, April 2008.
Hofmann, W.: Multivariate Analysis Techniques Seminar, University of Stockholm, Sweden, 2. Februar 2008.
Hofmann, W.: The Galaxy in a New Light: High-Energy Gamma-Ray Astronomy with
H.E.S.S.. Kolloquium, Universität Genf, 8. Dezember 2008
Kempf, S.: LEOPARD - the LEO dust camera Seminar, Universität Braunschweig, 17.
Juni 2008
506
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Kernphysik
Khangulyan D.: TeV Binary Systems. Russia Institute of Space Research Institute of the
Russian Academy of Sciences, Moscow, 29. Januar 2008
Khangulyan D.: VHE Gamma-Ray Production in Binary Systems. Humboldt University
Berlin, 20. Juni 2008
Popruzhenko, S.: ATI and emission of high order harmonics from the C60 fullerene: Collective and geometry effects. Max-Born-Institut, Berlin, 10. Juli 2008
Raue, M.: AGN Observations with H.E.S.S.. Seminar, IFAE, Barcelona, Spanien, 17. Januar 2008
Resconi, E.: Neutrino Astronomy with IceCube. EMG Seminar, Universität Mainz, 5.
November 2008
Reville, B.: Particle acceleration and Supernova remnants. Seminar at School of Physics,
University College, Dublin, Irland, 22. Mai 2008
Reville, B.: The amplification of magnetic fields in parallel shocks. Ben Gurion University,
Beer-Sheva, Israel, 7. Mai 2008
Reville, B.: Supernova remnants and the effect of efficient cosmic ray acceleration. Canadian
Institute for Theoretical Astrophysics, Toronto, Kanada, 21. Juli 2008
Rieger, F.: Hochenergetische Gamma-Strahlung aus der Umgebung supermassiver Schwarzer Löcher. Theory Seminar, Universität Bochum, 17. Juli 2008
Rieger, F.: Supermassive Binary Black Holes in AGNs. Physics Seminar, Universität Dortmund, 29. Januar 2008
Schönert, S.: Solar Neutrino Spectroscopy with BOREXINO at Gran Sasso. Zurich Physics
Colloquium UNI/ETH, 19. Oktober 2008
Schönert, S.: Neutrinospektroskopie mit Borexino: Erste Direkte Messung des Solaren 7Be
Neutrinoflusses. Physikalisches Kolloquium Universität Heidelberg Juni 2008
Taylor, A.: COSMIC RAYS: High Energy Proton, Nuclei, and Photon Interactions During
Propagation Forschungszentrum Karlsruhe, 2. Dezember 2008
Tibolla, O.: H.E.S.S. unidentified sources: how can Fermi GST help? Universität G. Galilei,
Padova, Italien, 7. Oktober 2008
Tuffs, R. J.: Hans Hippelein: Excursions in the Infrared MPI-Astronomie special colloquium
in honour of Hans Hippelein, Heidelberg, 31. Oktober 2008
van Eldik, C.: The Milky Way in High-Energy Gamma Rays. Teilchenkolloquium, Universität Heidelberg, 18. November 2008.
Völk, H.J.: Supernova explosions as sources of the Cosmic Rays and the Galactic Wind.
ISAS Seminar, Institute of Space and Astronautical Science (JAXA), Machida, Japan,
15. Oktober 2008.
Zacharopoulou, O.: How to tell a jet from a balloon : Proposed Test for Beaming in Gamma
Ray Bursts. Seminar, University of Athens, 29. Februar 2008.
3.4 Öffentliche Vorträge und Veranstaltungen:
Hofmann, W.: Physik am Samstagmorgen, Heidelberg, Germany
van Eldik, C.: Blaue Blitze aus dem All. Astronomie-Stiftung Trebur, Öffentlicher Abendvortrag 17. Oktober 2008
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Kernphysik
4
507
Mitarbeit in Gremien:
Aharonian, F: Mitglied External Review Committee of the International project ANTARES (Neutrino Teleskop); Co-Direktor LEA (European Associated Laboratory on
High Energy Astrophysics); ESA representative on the Science working group of the
JAXA-NASA X-ray mission ASTRO-H; Member of the International Review Board
of the Helmholtz Association on “Astroparticle Physics”; Member of the European
ASTRONET Infrastructure Roadmap Panel A: “High Energy Astrophysics, Astroparticle Physics Gravitational Waves”; Member of the Editorial Board of “International
Journal of Modern Physics: D”
Grün, E: European Space Science Committee; Co-I of Rosetta COSIMA; Co-I of BepiColombo MMO Mercury Dust Counter; Co-I of Cassini Cosmic DustAnalyzer, CDA;
Co-I of Ulysses Dust Detector
Hermann, G.: Joint coordinator Cherenkov Telescope Array
Hofmann, W: Chair of CPT Section of the Max-Planck Society; Member of the “Gutachterausschuss Erdgebundene Astrophysik und Astroteilchenphysik des BMBF”; Member
of Scientic/Technical Council of Forschungszentrum Karlsruhe, and Chair of the Advisory Board “Structure of Matter”; Member of the “ApPEC” (Astroparticle Physics
European Coordination) Peer Review Committee; Member of the “Kommittee für
Astroteilchenphysik (KAT)”; Member H.E.S.S. Collaboration Board; Spokesperson of
the H.E.S.S. Collaboration
Kempf, S: Co-I of Cassini Cosmic DustAnalyzer; Co-I of Ulysses Dust Detector
Krätschmer, W.: Gutachter der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG),
Resconi, E.: Data Analysis coordinator, ICECUBE
Schönert, S: Member of the BOREXINO collaboration board
Srama, R: Arbeitsgemeinschaft Extraterrestrische Forschung; Europlanet Coordinator; PI
of Cassini Cosmic DustAnalyzer; Co-I of Ulysses Dust Detector
Tuffs, R.J.: Member of the collaboration board for the european instrument SAFARI for
the JAXA/ESA SPICA mission.
Völk, H.J.: Associate Member (IAU) to the IUPAP Commission on Cosmic Rays (C4);
Member H.E.S.S. Collaboration Board; Member Steering Committee, European Associated Laboratory (LEA) on High Energy Gamma-ray Astronomy
5
Veröffentlichungen
5.1 In Zeitschriften mit Referee-System:
Achterberg, A. et al. (ICECUBE-Kollaboration): The search for muon neutrinos from
northern hemisphere gamma-ray bursts with amanda. In: Astrophysical Journal 674,
357-370 (2008).
Ackermann, M. et al. (ICECUBE-Kollaboration): Search for ultra-high-energy neutrinos
with amanda-II. Astrophysical Journal 675, 1014-1024 (2008).
Aharonian, F.A. et al. (HESS-Kollaboration): Energy Spectrum of Cosmic-Ray Electrons
at TeV Energies. Physical Review Letters 101, 26, 1-5, Seq. No.: 261104 (2008).
Aharonian, F. A., D. Khangulyan and L. Costamante: Formation of hard very high energy
gamma-ray spectra of blazars due to internal photon-photon absorption. Monthly
Notices of the Royal Astronomical Society 387, 1206-1214 (2008).
508
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Kernphysik
Aharonian, F.A. et al. (HESS-Kollaboration): Simultaneous HESS and Chandra observations of Sagitarius A during an X-ray flare. Astronomy & Astrophysics 492, L25-L28
(2008).
Aharonian, F.A. et al. (HESS-Kollaboration): Limits on an Energy Dependence of the
Speed of Light from a Flare of the Active Galaxy PKS 2155-304. Physical Review
Letters 101, 17, 1-5, Seq. No.: 170402 (2008).
Aharonian, F.A. et al. (HESS-Kollaboration): Discovery of very high energy gamma-ray
emission coincident with molecular clouds in the W 28 (G6.4-0.1) field. Astronomy &
Astrophysics 481, 401-410 (2008).
Aharonian, F.A. et al. (HESS-Kollaboration): Observations of the Sagittarius dwarf galaxy
by the HESS experiment and search for a dark matter signal. Astroparticle Physics
29, 55-62 (2008).
Aharonian, F.A. et al. (HESS-Kollaboration): HESS upper limits for Kepler’s supernova
remnant. Astronomy & Astrophysics 488, 219-223 (2008).
Aharonian, F.A. et al. (HESS-Kollaboration): HESS observations and VLT spectroscopy
of PG 1553+113. Astronomy & Astrophysics 477, 481-489 (2008).
Aharonian, F.A. et al. (HESS-Kollaboration): Upper limits from HESS active galactic
nuclei observations in 2005-2007. Astronomy & Astrophysics 478, 387-393 (2008).
Aharonian, F.A. et al. (HESS-Kollaboration): Discovery of very-high-energy gamma-ray
emission from the vicinity of PSR J1913+1011 with HESS. Astronomy & Astrophysics
484, 2, 435-440 (2008).
Aharonian, F.A. et al. (HESS-Kollaboration): Exploring a SNR/molecular cloud association within HESS J1745-303. Astronomy & Astrophysics 483, 509-517 (2008).
Aharonian, F.A. et al. (HESS-Kollaboration): HESS very-high-energy gamma-ray sources
without identified counterparts. Astronomy & Astrophysics 477, 353-363 (2008).
Aharonian, F.A. et al. (HESS-Kollaboration): Chandra and HESS observations of the supernova remnant CTB 37B. Astronomy & Astrophysics 486, 829-836 (2008).
Aharonian, F.A. et al. (HESS-Kollaboration): Discovery of VHE gamma-rays from the
high-frequency-peaked BL lacertae object RGB J0152+017. Astronomy & Astrophysics 481, L103-L107 (2008).
Aharonian, F.A. et al. (HESS-Kollaboration): Discovery of a VHE gamma-ray source coincident with the supernova remnant CTB 37A. Astronomy & Astrophysics 490, 685-693
(2008).
Amato, E., P. Blasi and S. Gabici: Kinetic approaches to particle acceleration at cosmic ray
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5.4 Diplomarbeiten:
Herr, T.: Suche nach extragalaktischen Punktquellen von TeVGammastrahlung mit H.E.S.S..
Diplom, Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (2008).
Schlemmer, V.: Design and Fabrication of a mass spectrometer for space-related applications. Diplom, Technischen Universität Carolo-Wilhelmina, Braunschweig (2008).
Wenig, I. K.: Statistical correlation studies of astrophysical objects with H.E.S.S. data.
Diplom, Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (2008).
5.5 Dissertationen:
Promotionen:
Beckmann, U.: Dynamik von Staubteilchen in Saturns E-Ring. Doktorarbeit, RuprechtKarls-Universität, Heidelberg (2008).
Hoppe, S.: Emitters of VHE γ-radiation as revealed by the H.E.S.S. Galactic plane survey.
Doktorarbeit, Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg, Germany (2008).
514
Heidelberg: Max-Planck-Institut für Kernphysik
Nedbal, D.: A Study of Very High Energy Gamma-Ray Emission from Extragalactic Objects with H.E.S.S.. Doktorarbeit, Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (2008).
Vannoni, G.: Diffusive Shock Acceleration in Radiation Dominated Environments. Doktorarbeit, Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg, Germany (2008).
Habilitationen:
Kempf, S.: Saturnian Dust: Rings, Ice Volcanoes, and Streams. Habilitation, Technische
Universität Carolo-Wilhelmina, Braunschweig (2008).
An der Redaktion dieses Berichtes war Richard J. Tuffs beteiligt.
Werner Hofmann